Файл: Отчет по лабораторной работе 3 По дисциплине Химия (наименование учебной дисциплины, согласно учебному плану).docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Отчет по практике

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.11.2023

Просмотров: 21

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский горный университет

Кафедра общей химии

Отчет по лабораторной работе №3

По дисциплине: Химия

(наименование учебной дисциплины, согласно учебному плану)

Тема работы: Исследования реакций в растворах электролитов

Выполнил: студент гр.

(шифр группы) (подпись) (Ф.И.О)

Оценка:

Дата:

Проверил

руководитель работы:

(должность) (подпись) (Ф.И.О)

Санкт-Петербург

2022

Цель работы: ознакомиться с практическими выводами теории электролитической диссоциации, с реакциями в растворах электролитов и научиться составлять их уравнения.

Общие сведения:
Электролитической диссоциацией называется процесс распада молекул электролитов на ионы под действием полярных молекул растворителя.

Количественно способность электролита распадаться на ионы характеризуется степенью диссоциации.


где n – число продиссоциированных молей, n - исходное число молей электролита.

Процесс диссоциации обратимый, он приводит к равновесию между недиссоциированными молекулами и ионами и, следовательно, должен подчиняться закону действующих масс. Вещество АВ при растворении в воде диссоциирует по уравнению
АВ А + В
При постоянной температуре произведение концентраций конечных и исходных веществ постоянно и называется константой диссоциации
К
=
где множители – концентрации ионов и молекул электролита в растворе, моль/л или моль/кг.

По степени и величине константы диссоциации все электролиты принято условно делить на сильные и слабые. Сильные электролиты в растворе диссоциируют практически полностью, слабые – частично. Закон действующих масс справедлив лишь для слабых электролитов.

К сильным относятся:

  1. Кислоты: азотную HNO , серную H SO ,соляную HCL, бромисто и йодистоводородную HBr и HJ,хлорную HCLO .

  2. Гидроксиды щелочных металлов, стронция и бария.

  3. Растворимые соли.

Остальные электролиты являются слабыми. Малодиссоциированными соединениями являются также комплексные ионы в растворе. Константы их диссоциации даны в справочниках.

Правила написания молекулярно-ионных уравнений реакций в растворах электролитов:

1. Сильные и хорошо растворимые электролиты записывают в диссоциированной форме, виде отдельных составляющих ионов.

  1. Слабые электролиты, сложные ионы, в том числе и комплексные, а также малорастворимые соединения и газы записывают в молекулярной, недиссоциированной форме.

  2. Одинаковые ионы в левой и правой частях уравнения сокращают, подобно алгебраическим уравнениям.

Отсюда вытекают условия протекания реакций в растворах электролитов:

  1. Образование или растворение малорастворимого соединения, выпадающего в осадок. Растворимость соединений определяют по таблицам.

  2. Образование или разрушение малодисоциированного соединения, иона или комплекса.

  3. Выделение или растворения газа.

Пример написания уравнения реакции

CaCl + 2AgNO 2AgCl + Ca(NO )



Ход работы:
Опыт 1. Образование малорастворимых оснований
FeCl3 + 3KOH = Fe(OH)3 + 3KCl (Выпадает бурый осадок)

Fe3+ + 3Cl- + 3K+ + 3OH- = Fe(OH)3 + 3K+ + 3OH-

Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3

CuSO4 + 2KOH = Cu(OH)2 + K2SO4 (Выпадает голубой осадок)

Cu2+ + SO42- + 2K+ + 2OH- = Cu(OH)2↓ + 2K+ + SO42+

Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2

NiSO4 + 2KOH = Ni(OH)2↓+ K2SO4 (Выпадает светло-зелёный осадок)

Ni2+ + SO42- + 2K+ + 2OH- = Ni(OH)2↓ + 2K+ + SO42+

Ni2+ + 2OH- = Ni(OH)2
Опыт 2. Растворение малорастворимых оснований
Fe(OH)3↓ + 3HCl = FeCl3+ 3H2O (получили желтоватый раствор)

Fe(OH)3↓ + 3H+ + 3Cl- = Fe3+ + 3Cl- + 3H2O

Fe(OH)3↓ + 3H+ = Fe3+ + 3H2O

Cu(OH)2↓ + 2HCl = CuCl2 + 2H2O (получили светло-голубой раствор)

Cu(OH)2 + 2H+ +2Cl- = Cu2+ + 2Cl- + 2H2O

Cu(OH)2↓+ 2H+ = Сu2+ + 2H2O
Ni(OH)2↓ + 2HCl = NiCl2 + 2H2O (получаем прозрачный раствор)

Ni(OH)2↓ + 2H+ + 2Cl- = Ni2+ + 2Cl- + 2H2O

Ni(OH)2↓ + 2H+ = Ni2+ + 2H2O

Опыт 3.Oбразование малорастворимых солей
А)

Pb(NO3)2 + 2KJ = PbJ2↓ + 2KNO3 (Выпадает жёлтый осадок)

Pb2+ + 2NO3 + 2K+ + 2I- = 2K+ + 2NO3- + 2I- + PbI2

Pb2+ + 2J- = PbJ2

Б)

Pb(NO3)2 + BaCl2 = PbCl2↓ + Ba(NO3)2 – (Выпадает белый осадок)

Pb2+ + 2NO3- + Ba2+ + 2Cl- = PbCl2↓ + Ba2+
+ 2NO3-

Pb2+ + 2Cl- = PbCl2
Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4↓ (Выпадает белый осадок)

2Na+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- = 2Na+ + Cl- +BaSO4

Ba2+ + SO42- = BaSO4
Cr2(SO4)3 + 3BaCl2 = 2CrCl3 + 3BaSO4 (выпадение серого осадка)

2Сr3+ + 3SO42- + 3Ba2+ + 6Cl- = 2Cr3+ + 6Cl- +3BaSO4

3Ba2+ + 3SO42- = 3BaSO4





Опыт 4. Изучение свойств амфотерных гидроксидов
А)

ZnSO4 + 2NaOH = Zn(OH)2↓ + Na2SO4 – (образование белого осадка)

Zn2+ + SO42- + 2Na+ + 2OH- = Zn(OH)2↓ + 2Na+ + SO42-

Zn2+ + 2OH- = Zn(OH)2
Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + H2O – (растворение белого осадка)

Zn(OH)2 + 2H+ + 2Cl- = Zn2+ + 2Cl- + H2O

Zn(OH)2 + 2H+ = Zn2+ + H2O
Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4] – (растворение белого осадка)

Zn(OH)2 + 2Na+ + 2OH- = 2Na+ + [Zn(OH)4]

Zn(OH)2 + 2OH- = [Zn(OH)4]
Б)

Al2(SO4)3 + 6NaOH = 2Al(OH)3↓ + 3Na2SO4 –( образование белого осадка)

2Al + 3SO + 6Na + 6OH = 2Al(OH)3↓ + 6Na + 3SO

2Al + 6OH = 2Al(OH)3
Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4] –( образование белого осадка)

Al(OH)3 + Na+ + OH- = Na+ + [Al(OH)4]-

Al(OH)3 + OH- = [Al(OH)4]-
Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O –( образование белого осадка)

Al(OH)3 + 3H+ + 3Cl- = Al3+ + 3Cl- + 3H2O

Al(OH)3 + 3H+ = Al3+ + 3H2O
В)

Cr2(SO4)3 + 6NaOH = 2Cr(OH)3↓ + 3Na2SO4 –( образование сине-серого осадка)

2Cr3+ + 3SO42- + 6Na+ + 6OH- = 2Cr(OH)3↓ + 6Na+ + 3SO42-

2Cr3+ + 6OH- = 2Cr(OH)3

Cr(OH)3 + NaOH = Na[Cr(OH)4] – (раствор меняет цвет на темно-зелёный)

Cr(OH)3 + Na+ + OH- = Na+ + [Cr(OH)4]-

Cr(OH)3 + OH- = [Cr(OH)4]-
Cr(OH)3 + 3HCl = CrCl3 + 3H2O – (растворение сине-серого осадка)

Cr(OH)3 + 3H+ + 3Cl- = Cr3+ + 3Cl- + 3H2O

Cr(OH)3 + 3H+ = Cr3+ + 3H2O

Опыт 5.Образование малодиссоциированных соединений
NH4Cl + NaOH = NH4OH + NaCl

NH4+ + Cl- + Na+ + OH- = NH4OH + Na+ + Cl- +

NH34+ + OH- = NH4OH
Опыт 6. Образование комплексов
CuSO4 + 4NH4OH = [Cu(NH3)4]SO4 + 4H2O (Получаем ярко-синий раствор)

Cu2+ + SO42- + 4NH4OH = [Cu(NH3)4]2+ + SO42- + 4H2O

Cu2+ + 4NH4OH = [Cu(NH3)4]2+ + 4H2O
Опыт 7. Образование газов

Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2 (происходит активное выделение газа)

2Na+ + CO32- + 2H+ + SO42- = 2Na+ + SO42- + H2O + CO2

CO32- +2H+ = CO2 + H2O
Вывод: В ходе лабораторной работы ознакомились с практическими выводами теории электролитической диссоциации, с реакциями в растворах малорастворимых оснований, изучили свойства амфотерных гидроксидов, образование малодиссоциированных соединений, комплексных соединений и газов.