Уравнение гидролиза хлорида цинка в молекулярном виде

Схема гидролиза хлорида цинка

Первая ступень ZnCl2 + Н2O → ZnOHCl + HC1

Zn 2+ + Н2O→ (ZnOH) + + НС1

Вторая ступень ZnOHCl + Н2O →Zn (ОН)2 + НС1

Гидролиз соли идет по катиону; катионы цинка Zn 2+ связывают гидроксид-ионы ОН — воды. На первой ступени образуется основная соль ZnOHCl и сильная кислота НСl. На второй ступени образуется слабое основание Zn(OH)2 и тоже сильная хлороводородная кислота. Гидролиз по первой ступени протекает значительно больше, чем по второй.

В растворе увеличивается концентрация ионов водорода H + и реакция среды будет кислая (рН 3+ +3S 2 » + 6H2O = 2Cr(OH)3↓ + 3H2S↑

В водных растворах не могут существовать карбонаты хрома и железа, силикат аммония, так как сразу образуются продукты их гидролиза:

Вопросы для самоподготовки:

1. Составьте ионные уравнения реакций; какие из них не протекают и
почему:

Гидроксид натрия + хлорид калия; Сульфат железа (III) + хлорид бария; Хлорид магния + нитрат натрия; Нитрат железа (III) + гидроксид калия; Хлорид цинка + гидроксид натрия; Сульфат натрия + хлорид меди (II).

2. Укажите, могут ли находиться в растворе одновременное ионы:

а) Ва 2+ и SO 2- 4; б) Са 2+ и Mg 2+ ; в) Сu 2+ и ОН — ; г) Fe 3+ и SO 2- 4; д) S 2- и Na + ; е) РO 3- 4 и Mg 2+ .

3. Напишите несколько уравнений реакций нейтрализации и выведите для них общее сокращенное ионное уравнение.

4. Используя какие вещества, можно осуществлять следующие реакции:

б) Fe 2- + 2OH — = Fe(OH)2

5. Что называется гидролизом соли?

6. Как изменяется рН раствора солей; образованных анионом слабой
кислоты и катионом сильного основания?

7. Степень гидролиза какой соли будет больше, сульфида калия K2S или
нитрита калия KNO2?

8. Какова реакция среды — кислая, щелочная или нейтральная — растворе каждой соли: хлорида марганца (II) МnС12, карбоната калия К2СO3, хлорида калия КС1, нитрата натрия NaNO3, нитрата аммония NH4NO3, ацетата бария Ва(СН3СОО)2, сульфида натрия Na2S?

9. Что нужно добавить к раствору нитрата свинца (II), чтобы он был пригоден длительное время?

10. Составьте уравнение реакции, проходящей при смешивании растворов хлорида алюминия А1С13 и сульфида калия K2S, имея в виду, что сульфид алюминия Al2S3 полностью гидролизуется.

11. При смешивании растворов сульфата алюминия A12(SO4)3 и карбоната натрия Na2СО3 выпадает в осадок гидроксид алюминия А1(ОН)3. Укажите причину этого и составьте уравнение.

12. Биологическое значение гидролиза.

Лекция №13

Тема: «Классификация химических реакций. Химическое равновесие и

1. Классификация химических реакций.

2. Скорость химических реакций.

3. Факторы, влияющие на скорость реакции:

а) влияние концентрации реагирующих веществ;

б) влияние температуры;

в) влияние катализатора;

4. Химическое равновесие.

1. Классификация химических реакций.

Реакции, идущие без изменения качественного состава веществ: аллотропизация и изомеризация.

Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и характеру реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные и не окислительно-восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные, молекулярные и ионные).

2. Скорость химических реакций.

Любая химическая реакция проходит во времени и поэтому характеризуется той или иной скоростью. Учение о скоростях и механизмах химических реакций называется химической кинетикой.

Скорость химической реакции это изменение концентрации одного из реагирующих веществ в единицу времени при неизменном объеме системы.

Концентрацию выражают количеством вещества (моль), содержащихся в одном литре раствора; время — в секундах или минутах. По изменению концентрации одного из веществ можно судить о соответствующих изменениях концентрации всех остальных.

Если в течение промежутка времени (t) концентрация (С) одного из реагирующих веществ уменьшилось от С1 до С2, то средняя скорость Uреакции за этот промежуток времени была V

Пример: реакция между оксидом углерода (II) и хлором протекает с образованием фосгена по уравнению:

В одном из опытов была определена начальная концентрация хлора (0,0187 моль/л., через 2 минуты, т.е. 120 сек, концентрация хлора оказалась равной 0,0133 моль/л.

Следовательно, средняя скорость данной реакции равна

U= 0,0187 — 0,0133 =4,5-10″ 5 моль/л сек

Для определения скорости реакции достаточно проследить за изменением концентрации одного из них, так как все вещества расходуются и образуются в эквивалентных количествах (в указанном примере расход 0,0054 моль хлора (0,00187 — 0,0133) соответствует убыли такого же количества оксида углерода (II), это видно из уравнения реакции, так как при образовании фосгена на одну молекулу хлора требуется одна молекула оксида углерода (II)).

3.Факторы, влияющие на скорость реакции.

Скорость химических реакций зависит от концентрации участвующих в них веществ, температуры, катализатора, природы реагирующих веществ, величины поверхности соприкосновения веществ. Давление влияет на скорость химических реакций через увеличение концентрации реагирующих веществ, находящихся в газообразном состоянии.

а) Влияние концентрации реагирующих веществ: чем больше концентрация реагирующих веществ, тем больше молекул находятся в единице объема, тем чаще они сталкиваются, превращаясь в продукты реакции, уменьшается, это вызвано тем, что в растворе становится все меньше и меньше реагирующих молекул; столкновение будет происходить реже, меньше образуется новых веществ.

На основе экспериментального материала сформулирован основной закон химической кинетики, устанавливающий зависимость скорости реакций от концентрации реагирующих веществ.

При постоянной температуре скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению молярных концентраций реагирующих веществ.

Этот закон, открытый Гульдбергом и Вааге в 1867 году получил название закон действующих масс.

Для реакции А + В = С

Скорость U=R[A]·[B], где R — коэффициент пропорциональности или константа скорости — величина постоянная для данной реакции. Она не зависит от времени и концентрации, а зависит от природы реагирующих веществ и температуры. Физический смысл константы скорости R-она численно равна скорости реакции, когда концентрации каждого из реагирующих веществ составляют 1 моль/л или когда их произведение равно единице.

Если во взаимодействие вступает несколько частиц какого-либо вещества, то его концентрация должна быть возведена в степень с показателем, численно равным коэффициенту при формуле вещества в химическом уравнении.

Математическое выражение закона действующих масс с учетом коэффициентов примет вид:

U=[А] m • [В] n , где «m» и «n» — коэффициенты уравнения реакции.

Пример: как изменится скорость реакции:

2 + N2 = 2 КН3, если концентрацию водорода увеличить в 3 раза?

После увеличения концентрации

Следовательно, скорость реакции возрастает

Рассмотренные выражения закона действующих масс относятся к гомогенным системам, когда все компоненты находятся в одинаковом физическом состоянии — в газообразном или растворенном. Если наряду с ними в реакции участвуют также и твердые вещества, то скорость реакции изменяется только в зависимости от концентрации газов или растворенных веществ. Например, скорость горения фосфора в кислороде пропорциональна только концентрации кислорода:

На скорость реакции влияет поверхность соприкосновения веществ. Так, из колбы, где находятся мелкие кусочки мела, при взаимодействии с соляной кислотой быстрее выделяется оксид углерода (IV), чем из колбы, где находятся крупные куски мела.

б) влияние температуры.

Течение многих химических процессов значительно ускоряется при повышении температуры, рост которой усиливает скорость движения молекул, увеличивая тем самым число столкновений между ними.

Зависимость скорости реакции от температуры определяется правилом Вант-Гоффа; при повышении температуры на каждые 10° С скорость большинства реакций увеличивается в 2 — 4 раза. Математически эта зависимость выражается соотношением

где Ut1, Ut2— скорость реакции соответственно при начальной (t1) и конечной (t2) температурах; γ — температурный коэффициент скорости реакции, который показывает, во сколько раз увеличивается скорость реакции с повышением температуры реагирующих веществ на 10 °С.

Пример. Как возрастает скорость реакции при повышении температуры с 20 до 50° С, если температурный коэффициент реакции равен 3?

10 = U20∙3= 27U20; то есть скорость реакции возрастает в 27 раз.

Быстрое измерение скорости реакции с изменением температуры объясняет теория активации: в химическое взаимодействие вступают только активные молекулы (частицы), обладающие энергией, достаточной для осуществления данной реакции. Неактивные частицы можно сделать активными, если сообщить им необходимую дополнительную энергию. Этот процесс называется активацией. Один из способов активации — увеличение температуры: при повышении температуры число активных частиц сильно возрастает, благодаря чему резко увеличивается скорость реакции.

Энергия, которую необходимо сообщить молекулам (частицам) реагирующих веществ, чтобы превратить их в активные, называется энергией активации. Ее величина определяется опытным путем, обозначается Еа в кДж/моль. Величина энергии активации Еа зависит от природы реагирующих веществ и служит характеристикой каждой реакции.

в) влияние катализатора. В 1812 г. русский химик К.С. Кирхгоф обнаружил, что при нагревании крахмала с разбавленной серной кислотой крахмал обращается в сахар, а серная кислота по завершении реакции остается неизрасходованной.

Существует много таких веществ, которые изменяют скорость химической реакции, а сами по окончании реакций химически не меняются.

Такие реакции получили название каталитических реакций, а вещества, которые изменяют их скорость, были названы катализаторами. Изменение скорости реакций под действием катализаторов называется катализом.

Положительный катализ — катализаторы сильно ускоряют реакцию (получение серной кислоты; окисление аммиака в азотную кислоту с помощью платины).

Отрицательный катализ — катализаторы замедляют реакцию (взаимодействие раствора сульфита натрия с кислородом воздуха в присутствии этилового спирта). Отрицательный катализ часто называют ингибированием; а отрицательные катализаторы, снижающие скорость реакции — ингибиторами.

Различают два вида катализа — гомогенный (однородный) и гетерогенный (неоднородный).

При гомогенном катализе реагирующие вещества и катализатор образуют однофазную систему — газовую или жидкую. В этом случае между катализатором и реагирующими веществами отсутствует поверхность раздела фаз. Для гомогенного катализа установлено, что скорость химической реакции пропорциональна концентрации катализатора.

При гетерогенном катализе реагирующие вещества и катализатор образуют систему из разных фаз. В этом случае между катализатором и реагирующими веществами существует поверхность раздела. Обычно катализатор является твердым веществом, а реагирующие вещества — газами или жидкостями. Все реакции при гетерогенном катализе протекают на поверхности катализатора. Поэтому активность твердого катализатора будет зависеть и от свойств его поверхности (величина, химического состава, строение и состояние).

Механизм действия катализаторов объединяют образованием промежуточных соединений с одним из реагирующих веществ.

Если медленно протекающую реакцию А+В=АВ вести в присутствии катализатора К, то катализатор вступает в химическое взаимодействие с одним из исходных веществ, образуя непрочное промежуточное соединение: А+К=АК.

Реакция протекает быстро, так как энергия активации этого процесса мала. Затем промежуточное соединение АК взаимодействует с другим исходным веществом, выделяя катализатор К в свободном состоянии: АК+В=АВ+К.

Энергия активации этого процесса такое малое, следовательно, реакция протекает с достаточной скоростью. Оба процесса, протекающие одновременно суммировать, то получим окончательное уравнение уже быстро протекающей реакции. А+В=АВ

Необратимые и обратимые реакции. Реакции, которые протекают только в одном направлении и завершаются полным превращением исходных реагирующих веществ в конечные вещества, называются необратимыми.

Обратимые реакции одновременно протекают в двух взаимно противоположных направлениях.

3H2 + N2 2NH3, ∆Н=-46,2 кДж/моль

4. Химическое равновесие.

Обратимые реакции не доходят до конца и заканчиваются установлением химического равновесия. В реакции синтеза аммиака равновесие наступает, когда в единицу времени будет образовываться столько же молекул аммиака, сколько их будет распадаться на молекулы азота и водорода.

Химическое равновесие это состояние системы реагирующих веществ, при котором скорости прямой и обратной реакции равны между собой.

В состоянии равновесия прямая и обратная реакция не прекращается. Такое равновесие называется подвижным или динамическим равновесием. Концентрации всех реагирующих веществ, остаются строго постоянными. Концентрации реагирующих веществ, которые устанавливаются при химическом равновесии называются равновесными (обозначение: [Н2], [N2], [NH3] -концентрации; неравновесные – СH2; CN2; CNH3)

На состояние химического равновесия оказывают влияние концентрация реагирующих веществ, температура, а для газообразных веществ — и давление. При изменении одного из этих параметров равновесие нарушается, и концентрация всех реагирующих веществ будет изменяться до тех пор, пока не

установится новое равновесие, но уже при иных значениях равновесных

Переход реакционной системы от одного состояния равновесия к другому называется смещением (сдвигом) химического равновесия.

Если при изменении условий увеличивается концентрация конечных веществ — смещение равновесия вправо; если увеличивается концентрация исходных веществ — равновесие смещается влево.

Принцип Ле Шателье (принцип подвижного равновесия).

Если на систему находящуюся в равновесии, производится какое-либо внешнее воздействие (изменяется концентрация, температура, давление), то в системе возникают процессы, идущие в направлении, препятствующем этому воздействию.

Наличие концентрации одного из участвующих в реакции веществ вызывает в системе процесс, ведущий к уменьшению концентрации этого вещества. Например, в равновесную систему N2+3H2 2NH3 ввести дополнительное количество водорода, то такое воздействие приведет к ускорению реакции взаимодействия водорода с газом. В результате водорода и азота будет уменьшаться, а концентрация аммиака — увеличиваться. В свою очередь, увеличение концентрации аммиака приведет к ускорению реакции его разложения. В итоге устанавливается новое состояние равновесия, в котором концентрация аммиака больше, чем до введения дополнительного количества водорода. Таким образом, происходит сдвиг равновесия в сторону прямой реакции, т.е. увеличение выхода аммиака.

При уменьшении концентрации одного из исходных веществ равновесие сдвигается в сторону обратной реакции, т.е. в сторону разложения аммиака.

Все химические реакции протекают либо с выделением теплоты (экзотермический процесс), либо с поглощением (эндотермический процесс).

экзотермический
2NO+O2 2NO2+G(∆H=113,1 кДж)

эндотермический

Нагревание системы, находящийся в состоянии химического равновесия, вызывает в ней процесс, поглощающий теплоту, т.е. эндотермическую реакцию; охлаждении системы вызывает в ней процесс, выделяющий теплоту, т.е. экзотермическую реакцию.

Важным фактором, влияющим на состояние равновесия системы, содержащей газообразные вещества, является давление.

Рассмотрим на примере образование аммиака N2+3H22NH3

4 молекулы 2 молекулы

Процесс протекает с изменением числа молекул.

Наличие давления должно благоприятствовать процессу, ведущему к уменьшению объема, в данном случае равновесие сместится вправо; уменьшение давления сместит равновесие влево.

Таким образом, при увеличении давления в приведенном примере равновесие сместится в сторону образования аммиака; уменьшение давления способствует равновесию аммиака.

В тех случаях, когда число молекул газообразных веществ при химической реакции не изменяется, изменение давления не вызывает смещения химического равновесия.

N2+O22NO

Большое значение при промышленном использовании обратимых химических реакций имеют катализаторы. Однако катализаторы никогда не смещают равновесия. Они уменьшают время необходимое для достижения равновесия.

Константа равновесия обратимых реакций.

Для обратимой реакции

аА + вВ cC+dD в состоянии равновесия

Отношение констант скоростей прямой и обратной реакций является величиной постоянной и называется константой равновесия (Кр):

Концентрации твердых веществ в выражение константы равновесия не входят.

Константа равновесия зависит от температуры и давления.

Численное значение константы равновесия характеризует выход продуктов реакции. Чем больше Кр, тем полнее исходные вещества превращаются в продукты реакции, то есть тем больше выход продуктов реакции.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что называется скоростью реакции?

2. Какие факторы влияют на скорость химических реакций?

3. Как зависит скорость химической реакции от концентрации реагирующих веществ? Напишите математические выражения для скоростей реакций, протекающих по уравнениям:

4. Приведите примеры каталитических реакций. Можно ли с помощью катализаторов сместить химическое равновесие? Какова их роль при обратимых реакциях?

5. Чему равен температурный коэффициент реакции, если при увеличении температуры на 60° скорость реакции возросла в 10 раз?

6. Как изменится скорость реакции 2NO +O2= 2NO2, если концентрация исходных веществ увеличивается в 4 раза?

7. Как влияет площадь поверхности твердых веществ на скорость их взаимодействия? Приведите примеры использования этой зависимости в химической промышленности.

8. Что называется химическим равновесием?

9. Что называется константой равновесия? От чего зависит Кр? Что
характеризует численное значение Кр?

10.Какие и как внешние факторы влияют на химическое равновесие? Приведите примеры.

Лекция № 14

«Окислительно-восстановительные процессы»

План

1. Окислительно-восстановительные процессы.

2. Основные положения теории окисления-восстановления.

3. Основные восстановители. Основные окислители.

4. Классификация реакций окисления-восстановления.

5. Методика составления уравнений реакций окисления-восстановления.

Дата добавления: 2016-11-22 ; просмотров: 4469 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Гидролиз хлорида цинка

ZnCl2 — соль образованная слабым основанием и сильной кислотой, поэтому реакция гидролиза протекает по катиону.

Первая стадия (ступень) гидролиза

Молекулярное уравнение
ZnCl2 + HOH ⇄ ZnOHCl + HCl

Полное ионное уравнение
Zn 2+ + 2Cl — + HOH ⇄ ZnOH + + Cl — + H + + Cl —

Сокращенное (краткое) ионное уравнение
Zn 2+ + HOH ⇄ ZnOH + + H +

Вторая стадия (ступень) гидролиза

Молекулярное уравнение
ZnOHCl + HOH ⇄ Zn(OH)2 + HCl

Полное ионное уравнение
ZnOH + + Cl — + HOH ⇄ Zn(OH)2 + H + + Cl —

Сокращенное (краткое) ионное уравнение
ZnOH + + HOH ⇄ Zn(OH)2 + H +

Среда и pH раствора хлорида цинка

В результате гидролиза образовались ионы водорода (H + ), поэтому раствор имеет кислую среду (pH

Гидролиз

О чем эта статья:

11 класс, ЕГЭ/ОГЭ

Определение гидролиза

Гидролиз — это процесс взаимодействия сложного химического вещества с водой, итогом которого становится разложение молекул этого вещества. Сам термин происходит от двух греческих слов: hydor, что значит «вода», и lysis, то есть «распад».

Гидролизации подвержены как органические, так и неорганические вещества: углеводы, белки, оксиды, карбиды, соли и т. д. Например, гидролиз органических соединений напрямую связан с пищеварением — с его помощью происходит распад и усвоение клетками организма жиров, белков, углеводов. Но сейчас мы займемся неорганической химией и рассмотрим гидролизацию на примере солей.

Гидролиз солей — это реакция взаимодействия ионов соли с Н + и ОН − ионами воды, которая ведет к распаду исходного соединения. В результате такого ионного обмена образуется слабый электролит — кислотный, щелочной или нейтральный.

Условия гидролиза

Далеко не все соединения распадаются, вступая в реакцию с молекулами воды. Сейчас мы на примере солей рассмотрим, какие вещества подвергаются гидролизу, а какие нет, и от чего это зависит.

Начнем с того, что любая соль включает основание — амфотерный гидроксид, и кислотный остаток.

сульфат меди CuSO4состоит из основания Cu(ОН)2и кислоты H2SO4;

хлорид натрия NaCl состоит из основания NaOH и кислоты HCl;

хлорид цинка ZnCl2состоит из основания Zn(ОН)2 и кислоты HCI;

карбонат натрия Na2CO3состоит из основания NaOH и кислоты H2CO3.

В жизни первым разрушается самое слабое, и гидролиз в химии действует по тому же принципу. В ходе этой реакции распадаются более слабые соединения (основания или кислотные остатки). Слабый катион или слабый анион вступают во взаимодействие с ионами воды и связывают один из них или оба. В растворе образуется избыток ионов H + или гидроксильная группа OH − .

В зависимости от того, какие соли подвергаются гидролизу — со слабым основанием или слабой кислотой, в итоге может получиться кислая, щелочная или нейтральная среда водного раствора.

А что происходит, если соль состоит из сильного основания и сильного кислотного остатка? Ничего. 🙂 В этом случае ее сильные катионы и анионы не взаимодействуют с ионами воды. Такая соль не распадается, то есть не подвержена гидролизу.

Схема химической реакции гидролиза выглядит так:

XY + HOH ↔ XH + HOY

В данном случае:

XY — формула соли;

XH — кислотный остаток;

Индикаторы среды раствора

Для определения среды раствора за считанные секунды используются специальные индикаторы. Самый распространенный из них — лакмусовая бумага, но также популярны фенолфталеин и метиловый оранжевый. В нейтральной среде они не меняют свой цвет, а в кислотной или щелочной — приобретают другую окраску.

Изменение цвета индикатора однозначно говорит о том, что произошла гидролизация. Однако если цвет остался тем же — это не всегда означает отсутствие гидролиза. Среда будет почти нейтральной и в том случае, когда гидролизу подвергается соль со слабым основанием и слабой кислотой. Но об этом поговорим дальше, а пока посмотрите таблицу.

Виды гидролиза

Мы выяснили, что в составе соли может быть слабый ион, который и отвечает за гидролизацию. Он находится в основании, в кислотном остатке или в обоих компонентах, и от этого зависит тип гидролиза.

Соль с сильным основанием и сильной кислотой

Гидролиз отсутствует. Как вы уже знаете, при наличии сильного основания и сильного кислотного остатка соль не распадается при взаимодействии с водой. Так, например, невозможен гидролиз хлорида натрия (NaCl), поскольку в составе этого вещества нет слабых ионов. К таким же не подверженным гидролизации солям относят KClO4, Ba(NO3)2 и т. д.

Среда водного раствора — нейтральная, т. е. pH = 7.

Реакция индикаторов: не меняют свой цвет (лакмус остается фиолетовым, а фенолфталеин — бесцветным).

Соль со слабым основанием и сильной кислотой

Гидролиз по катиону. Как мы помним, гидролизация происходит только при наличии слабого иона, в данном случае — иона основания. Его катион вступает в реакцию и связывает гидроксид-ионы воды OH − . В итоге образуется раствор с избытком ионов водорода H + .

Среда водного раствора — кислая, pH меньше 7.

Реакция индикаторов: фенолфталеин остается бесцветным, лакмус и метиловый оранжевый — краснеют.

Нитрат аммония NH4NO3 состоит из слабого основания NH4OH и сильного кислотного остатка HNO3, поэтому он гидролизуется по катиону, то есть его катион NH4 + связывает ионы воды OH − .

Соль с сильным основанием и слабой кислотой

Гидролиз по аниону. Если слабым оказывается ион кислотного остатка, его отрицательно заряженная частица (анион) взаимодействует с катионом водорода H + в молекуле воды. В итоге получается раствор с повышенным содержанием OH − .

Среда водного раствора — щелочная, pH больше 7.

Реакция индикаторов: фенолфталеин становится малиновым, лакмус — синим, а метиловый оранжевый желтеет.

Нитрат калия KNO2 отличается сильным основанием KOH и слабым кислотным остатком HNO2, поэтому он гидролизуется по аниону. Другими словами, анион кислоты NO2 − связывает ионы воды H + .

Молекулярное уравнение: KNO2 + H2O ↔ HNO2 + KOH

Ионное уравнение: K + + NO2 − + HOH ↔ HNO2 + K + + OH −

Гидролиз по катиону и аниону. Если у соли оба компонента — слабые, при взаимодействии с водой в реакцию вступает и анион, и катион. При этом катион основания связывает ионы воды OH − а анион кислоты связывает ионы H +

Среда водного раствора: нейтральная, слабокислая или слабощелочная.

Реакция индикаторов: могут не изменить свой цвет.

Цианид аммония NH4CN включает слабое основание NH4OH и слабую кислоту HCN.

Молекулярное уравнение: NH4CN + H2O ↔ NH4OH + HCN

Ионное уравнение: NH4 + + CN − + HOH ↔ NH4OH + HCN

Среда в данном случае будет слабощелочной.

Обобщим все эти сведения в таблице гидролиза солей.

Ступенчатый гидролиз

Любой из видов гидролиза может проходить ступенчато. Так бывает в тех случаях, когда с водой взаимодействует соль с многозарядными катионами и анионами. Сколько ступеней будет включать процесс — зависит от числового заряда иона, отвечающего за гидролиз.

Как определить количество ступеней:

если соль содержит слабую многоосновную кислоту — число ступеней равняется основности этой кислоты;

если соль содержит слабое многокислотное основание — число ступеней определяют по кислотности основания.

Для примера рассмотрим гидролиз карбоната калия K2CO3. У нас есть двухосновная слабая кислота H2CO3, а значит, гидролизация пройдет по аниону в две ступени.

I ступень: K2CO3+HOH ↔ KOH+KHCO3, итогом которой стало получение гидроксида калия (KOH) и кислой соли (KHCO3).

II ступень: K2HCO3+HOH ↔ KOH+H2CO3, в итоге получился тот же гидроксид калия (KOH) и слабая угольная кислота (H2CO3).

Для приблизительных расчетов обычно принимают в учет только результаты первой ступени.

Обратимый и необратимый гидролиз

Химические вещества могут гидролизоваться обратимо или необратимо. В первом случае распадается лишь некоторое количество частиц, а во втором — практически все. Если соль полностью разлагается водой, это необратимый процесс, и его называют полным гидролизом.

Необратимо гидролизуются соли, в составе которых есть слабые нерастворимые основания и слабые и/или летучие кислоты. Такие соединения могут существовать лишь в сухом виде, их не получить путем смешивания водных растворов других солей.

Например, полному гидролизу подвергается сульфид алюминия:

Как видите, в результате гидролизации образуется гидроксид алюминия и сероводород.

Необратимые реакции при взаимодействии с водой имеют место и в органической химии. В качестве примера рассмотрим полный гидролиз органического вещества — карбида кальция, в результате которого образуется ацетилен:

Степень гидролиза

Взаимодействие соли или другого химического соединения с водой может усиливаться или ослабляться в зависимости от нескольких факторов. Если нужно получить количественное выражение гидролиза, говорят о его степени, которая указывается в процентах.

h — степень гидролиза,

nгидр. — количество гидролизованного вещества,

nобщ. — общее количество растворенного в воде вещества.

На степень гидролизации может повлиять:

температура, при которой происходит процесс;

концентрация водного раствора;

состав участвующих в гидролизе веществ.

Можно усилить гидролиз с помощью воды (просто разбавить полученный раствор) или стимулировать процесс повышением температуры. Более сложным способом будет добавление в раствор такого вещества, которое могло бы связать один из продуктов гидролиза. К соли со слабой кислотой и сильным основанием нужно добавить соль со слабым основанием и сильной кислотой.

Для ослабления гидролиза раствор охлаждают и/или делают более концентрированным. Также можно изменить его состав: если гидролизация идет по катиону — добавляют кислоту, а если по аниону — щелочь.

Итак, мы разобрались, что такое гидролиз солей и каким он бывает. Пора проверить свои знания и ответить на вопросы по материалу.

Вопросы для самопроверки:

Назовите необходимое условие для гидролиза.

Какие типы гидролиза вы знаете?

В каком случае в результате гидролиза может образоваться слабощелочная или слабокислая среда?

По какому типу гидролизуется соль с сильным основанием и слабым кислотным остатком?

При гидролизе соли с сильным основанием и слабой кислотой для ослабления процесса нужно добавить в раствор кислоту или щелочь?

Как воздействует на гидролиз разбавление раствора водой?

Как определяется количество ступеней гидролиза?

Какая среда раствора образуется при гидролизации солей NaF, KCl, FeBr2, Na2PO4? Ответов может быть несколько.

Какие из солей гидролизуются по катиону: Csl, FeSO4, RbNO3, CuSO4, Mn(NO3)2? Ответов может быть несколько.

Какая из солей не подвергается гидролизу: K2HPO4, KNO3, KCN, Ni(NO3)2?


источники:

http://chemer.ru/services/hydrolysis/salts/ZnCl2

http://skysmart.ru/articles/chemistry/gidroliz