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    第21章 铁系元素和铂系元素优秀PPT.ppt

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    第21章 铁系元素和铂系元素优秀PPT.ppt

    第21章 铁系元素和铂系元素现在学习的是第1页,共44页总总 结结1.铁系元素铁系元素(1)铁系元素的原子价层电子构型为:铁系元素的原子价层电子构型为:Fe 3d64s2;Co 3d74s2;Ni 3d84s2(2)VIII族九个元素中,虽存在通常的垂直相族九个元素中,虽存在通常的垂直相似性,但水平相似性更突出。似性,但水平相似性更突出。(3)铁系元素指铁系元素指 Fe Co Ni 铂系元素指铂系元素指 Ru Rh Pd(轻铂系轻铂系)Os Ir Pt (重铂系重铂系)现在学习的是第2页,共44页(4)氧化物、氢氧化物氧化物、氢氧化物+2价氧化物、氢氧化物碱性;价氧化物、氢氧化物碱性;+3价氧化物、氢氧化物两性偏碱;价氧化物、氢氧化物两性偏碱;Fe(OH)2 Co(OH)2 Ni(OH)2碱性减弱碱性减弱Fe(II)Co(II)Ni(II)还原性减弱还原性减弱Fe(III)Co(III)Ni(III)氧化性增强氧化性增强现在学习的是第3页,共44页现在学习的是第4页,共44页(4)配合物配合物 铁系元素都是很好的配合物的形成体铁系元素都是很好的配合物的形成体(中中心原子心原子),可与,可与CN-,SCN-,NH3等形成多种等形成多种配合物配合物(值得注意的是值得注意的是Fe3+/Fe2+不与不与NH3配合,配合,可用来分离可用来分离Fe/Co或或Fe/Ni)。由于形成配离子后电极电势发生很大改变,由于形成配离子后电极电势发生很大改变,Co3+离子从不稳定变得稳定;而离子从不稳定变得稳定;而Co2+变得不变得不稳定,易被稳定,易被O2氧化成氧化成Co3+。现在学习的是第5页,共44页(5)羰基配合物:许多过渡金属均可形成羰基配合物;其中中羰基配合物:许多过渡金属均可形成羰基配合物;其中中心原子为心原子为0价,价,所形成的羰基配合物符合所形成的羰基配合物符合18电子规则电子规则,例如例如Fe(CO)5,Co2(CO)8,Ni(CO)4,Mo(CO)6等。等。制备:制备:金属氯化物金属氯化物+还原剂还原剂+CO 羰基配合物羰基配合物 条件:约条件:约200 oC,23104KPa 化学化学键:CO提供孤提供孤对电子与中心原子空子与中心原子空轨道形成道形成键;CO的空的反的空的反键*轨道可以接受道可以接受金属的金属的d电子形成电子形成dp配键,配键,从而增从而增强了配合物的了配合物的稳定性。定性。现在学习的是第6页,共44页2.铂系元素铂系元素(1)铂系元素原子价层电子构型:铂系元素原子价层电子构型:Ru 4d75s1 Rh 4d85s1 Pd 4d105S0 Os 5d66s2 Ir 5d76s2 Pt 5d96s1(2)单质性质单质性质 a.常温均为惰性金属,不与非氧化性酸反应,不与卤素、常温均为惰性金属,不与非氧化性酸反应,不与卤素、氧、硫等反应,只在高温下和氧化性强的卤素反应。氧、硫等反应,只在高温下和氧化性强的卤素反应。b.Pd能缓慢溶于浓硝酸,能缓慢溶于浓硝酸,Pt不能溶于硝酸,不能溶于硝酸,HF酸,但酸,但能溶于王水;能溶于王水;Ru,Rh,Os,Ir 对王水惰性;对王水惰性;c.铂系金属的耐碱腐蚀性较强。铂系金属的耐碱腐蚀性较强。现在学习的是第7页,共44页(2)化合价化合价 铁系元素中:铁系元素中:Fe稳定氧化态为稳定氧化态为+3和和+2价;价;Co和和Ni的稳定氧化态为的稳定氧化态为+2价;价;铂系元素中:钌的稳定氧化态为铂系元素中:钌的稳定氧化态为+3和和+4;铑的稳定氧化态铑的稳定氧化态为为+3价;钯的稳定氧化态为价;钯的稳定氧化态为+2价价;锇、铱和铂最稳定氧化态为锇、铱和铂最稳定氧化态为+4价。价。Fe系元素系元素Fe 最高可形成不稳定的最高可形成不稳定的+6价价FeO42-;铂系元素钌、锇可形成铂系元素钌、锇可形成+8价的价的RuO4,OsO4,氧化能力强氧化能力强;铑、铱和铂可形成铑、铱和铂可形成+6氧化态化合物氧化态化合物MF6。现在学习的是第8页,共44页(3)化合物化合物 铂系元素的化合物多数为配合物。常见的铂系元素的化合物多数为配合物。常见的为卤化物。为卤化物。现在学习的是第9页,共44页习习 题题现在学习的是第10页,共44页1.溶液含有溶液含有Fe3+和和Co2+,如何将它们分离开,如何将它们分离开并鉴定之?此外,并鉴定之?此外,Ni2+如何鉴定?如何鉴定?【分析】利用【分析】利用Co2+可形成可形成Co(NH3)62+配合物,配合物,Fe2+/3+均不形成氨的配合物,而将二者分开。均不形成氨的配合物,而将二者分开。【解】分离方法:将混合溶液溶于过量的含有【解】分离方法:将混合溶液溶于过量的含有NH4Cl的的氨水溶液中,待沉淀完全后过滤。沉淀溶于稀盐酸得到氨水溶液中,待沉淀完全后过滤。沉淀溶于稀盐酸得到Fe3+,滤液中的,滤液中的Co(NH3)62+加入盐酸可以得到水合加入盐酸可以得到水合Co2+。以上过程就可鉴定出以上过程就可鉴定出Fe3+和和Co2+:生成红棕色沉淀的生成红棕色沉淀的是是Fe3+,没有沉淀的是没有沉淀的是Co2+.现在学习的是第11页,共44页现在学习的是第12页,共44页Fe3+,Co2+和和Ni2+的其它鉴定方法:的其它鉴定方法:Fe3+的鉴定:的鉴定:在酸性溶液中加入在酸性溶液中加入KNCS溶液,若生成溶液,若生成血红色溶液,则为血红色溶液,则为Fe3+;亦可用黄血盐亦可用黄血盐K4Fe(CN)6鉴定,与鉴定,与Fe3+生成深蓝色普鲁士蓝沉淀。生成深蓝色普鲁士蓝沉淀。现在学习的是第13页,共44页Co2+的鉴定:的鉴定:在溶液中加入掩蔽剂在溶液中加入掩蔽剂NaF(掩蔽掩蔽Fe3+)(注:(注:Fe3与与F-的配合物稳定性高于的配合物稳定性高于NCS-),然后加入),然后加入KNCS固体和丙酮,生成固体和丙酮,生成天蓝色溶液天蓝色溶液(注:注:Co(NCS)42-在水溶液中不稳定,易分解成在水溶液中不稳定,易分解成Co(H2O)62+,因此需要因此需要NCS-离子浓度要高,且存在于有机相离子浓度要高,且存在于有机相)。现在学习的是第14页,共44页Ni2+的鉴定:的鉴定:向向Ni2+的氨水溶液中加入丁二酮肟的氨水溶液中加入丁二酮肟(DMG)(注:注:DMG需要去质子,才能与需要去质子,才能与Ni2+配位配位),生成鲜红色生成鲜红色沉淀。沉淀。现在学习的是第15页,共44页2.银白色金属银白色金属M,在较高温度和压力下,同在较高温度和压力下,同CO作用生成淡黄色液体作用生成淡黄色液体A,A在高温下分解为在高温下分解为M和和CO。M的一种红色化合物晶体的一种红色化合物晶体B俗称俗称赤血赤血盐盐,具有顺磁性,具有顺磁性,B在碱性溶液中能把在碱性溶液中能把Cr(III)氧化为氧化为CrO42-,而本身,而本身被还原为被还原为C。溶液。溶液C可被氯气氧化为可被氯气氧化为B。固体。固体C在高温下可分解,在高温下可分解,其分解产物为碳化物其分解产物为碳化物D,以及剧毒的加盐,以及剧毒的加盐E和化学惰性气体和化学惰性气体F。碳化物碳化物D经硝酸处理可得经硝酸处理可得M3+离子,离子,M3+离子碱化后与离子碱化后与NaClO溶液反溶液反应可得紫色溶液应可得紫色溶液G,G溶液酸化后立即变成溶液酸化后立即变成M3+并放出气体并放出气体H。(1)试写出)试写出M、AH所表示的物质的化学式;所表示的物质的化学式;(2)写出下列的离子方程式:)写出下列的离子方程式:a.B 在碱性条件下,氧化在碱性条件下,氧化Cr(III);b.M3+碱化后,与碱化后,与NaClO溶液的反应;溶液的反应;c.G溶液酸化的反应。溶液酸化的反应。现在学习的是第16页,共44页【解】【解】M:Fe A:Fe(CO)5 B:K3Fe(CN)6 C:K4Fe(CN)6 D:FeC2 E:KCN F:N2 G:Na2FeO4 H:O2【注】【注】化合物化合物A分子式:要符合分子式:要符合18电子规则,不用硬背。电子规则,不用硬背。【分析】此题的关键是根据红色化合物【分析】此题的关键是根据红色化合物B的俗称赤血盐入手,的俗称赤血盐入手,可知可知K3Fe(CN)6,进而推断出全部化合物。,进而推断出全部化合物。现在学习的是第17页,共44页3.为什么为什么K4Fe(CN)63H2O可由可由FeSO4溶溶液与液与KCN混合直接制混合直接制备备,而,而K3Fe(CN)6却不能由却不能由FeCl3溶液与溶液与KCN直接制直接制备备?如?如何制何制备备?【分析】考【分析】考虑虑到到Fe3+的氧化性。的氧化性。现在学习的是第18页,共44页【解】由【解】由FeSO4溶液与溶液与KCN混合后经过重结晶直接制混合后经过重结晶直接制备备K4Fe(CN)63H2O。由于由于Fe3+有氧化性,能有氧化性,能够够将将CN-氧化成易氧化成易挥发挥发的有毒的有毒产产物物(CN)2,同,同时时Fe3+还还被被还还原,制原,制备产备产物中含有物中含有K4Fe(CN)63H2O,得不到,得不到纯净纯净的的K3Fe(CN)6晶晶体。可采用在溶液中将体。可采用在溶液中将K4Fe(CN)6氧化的方法制氧化的方法制备备K3Fe(CN)6。现在学习的是第19页,共44页4.灰黑色化合物灰黑色化合物A溶于浓盐酸形成粉红色溶溶于浓盐酸形成粉红色溶液,并放出气体液,并放出气体B,从溶液中析出粉红色物从溶液中析出粉红色物质质C,C受热脱水转化为蓝色物质受热脱水转化为蓝色物质D。将。将C的浓溶液用醋酸酸化并加入亚硝酸钾,则的浓溶液用醋酸酸化并加入亚硝酸钾,则析出黄色晶体析出黄色晶体F。D加入氨水中,生成粉红加入氨水中,生成粉红色沉淀色沉淀G,当通入气体当通入气体B时,时,G转化为黑棕转化为黑棕色沉淀色沉淀H。H在盐酸中与氯化亚锡作用生成在盐酸中与氯化亚锡作用生成C的粉红色溶液。的粉红色溶液。现在学习的是第20页,共44页【解】【解】A.Co2O3 B.Cl2 C.CoCl26H2O D.CoCl2 E.K3Co(NO2)6 F.Co(NH3)6Cl3 G.Co(OH)2 H.Co(OH)3现在学习的是第21页,共44页5.某黑色过渡金属氧化物某黑色过渡金属氧化物(A)溶于盐酸后得到绿色溶液溶于盐酸后得到绿色溶液(B)和气体和气体(C)。(C)能使润湿的能使润湿的KI-淀粉试纸变蓝。淀粉试纸变蓝。(B)与与NaOH溶液反应生成苹果绿色沉淀溶液反应生成苹果绿色沉淀(D)。(D)可可溶于氨水得到蓝色溶液溶于氨水得到蓝色溶液(E),再加入丁二酮肟乙醇溶液,再加入丁二酮肟乙醇溶液则生成鲜红色沉淀。试确定个字母所代表的物质,写则生成鲜红色沉淀。试确定个字母所代表的物质,写出有关的反应方程式。出有关的反应方程式。【分析】由【分析】由E加入丁二酮肟乙醇溶液则生成鲜红色沉淀这一加入丁二酮肟乙醇溶液则生成鲜红色沉淀这一特征可知特征可知E为镍盐。为镍盐。现在学习的是第22页,共44页【解】【解】A.Ni2O3 B.NiCl2 C.Cl2 D.Ni(OH)2 E.Ni(NH3)62+现在学习的是第23页,共44页6.如何提纯含有少量如何提纯含有少量Fe和和Co杂质的金属杂质的金属Ni?【解】将含有杂质的【解】将含有杂质的Ni与与CO共热。至共热。至50100 oC时,时,发生反应,生成液态物质发生反应,生成液态物质Ni(CO)4。在这种温度和压力。在这种温度和压力下,下,Fe和和Co不与不与CO化合。化合。Ni +4CO =Ni(CO)4将将Ni(CO)4加热至加热至200 oC,分解得到纯度很高的,分解得到纯度很高的Ni。Ni(CO)4 =Ni+4 CO现在学习的是第24页,共44页7.利用杂化轨道理论分析说明利用杂化轨道理论分析说明Os2(CO)9的结构、的结构、成键情况以及稳定性,并画出简图成键情况以及稳定性,并画出简图(Os2(CO)9的结构如图所示的结构如图所示)。现在学习的是第25页,共44页解:解:每个每个Os均为均为d2sp3杂化,如图所示。杂化,如图所示。4个空的杂化轨道与个空的杂化轨道与4个端羰基配位,个端羰基配位,1个单电子的个单电子的d2sp3杂化轨道与酮式羰基配位,另一个杂化轨道与酮式羰基配位,另一个单电子的杂化轨道与单电子的杂化轨道与Os成金属成金属-金属键。故每个金属键。故每个Os均处于正八面体的配位环境中。均处于正八面体的配位环境中。每个每个Os的价层的电子数为的价层的电子数为d轨道和轨道和s轨道轨道 8e4个端羰基个端羰基 4 2e1个酮式羰基个酮式羰基 1eM-M键键 1e 共共18e符合符合18电子规则,故二聚形式的电子规则,故二聚形式的Os2(CO)9是稳定的。是稳定的。现在学习的是第26页,共44页8.利用杂化轨道理论分析说明利用杂化轨道理论分析说明Co2(CO)8的结构、成的结构、成键情况以及稳定性,并画出简图键情况以及稳定性,并画出简图(Co2(CO)8的结构的结构如图所示如图所示)。现在学习的是第27页,共44页现在学习的是第28页,共44页9.根据下列各组配离子化学式后面括号内所给出的条件,确根据下列各组配离子化学式后面括号内所给出的条件,确定它们各自的中心离子的定它们各自的中心离子的价层电子排布价层电子排布和和配合物的磁性配合物的磁性,推断其为推断其为内轨型配合物,还是外轨型配合物内轨型配合物,还是外轨型配合物,比较每组,比较每组配合物的配合物的相对稳定性相对稳定性。(1)Fe(en)33+(高自旋高自旋),Fe(CN)63-(低自旋低自旋);(2)CoF63-(高自旋高自旋),Co(en)33+(低自旋低自旋)【分析】综合运用晶体场理论和价键理论进行分析。【分析】综合运用晶体场理论和价键理论进行分析。根据中心离子的价层根据中心离子的价层d电子排布,确定配合物的磁性,电子排布,确定配合物的磁性,内内/外轨型和稳定性。外轨型和稳定性。现在学习的是第29页,共44页【解】【解】(1)Fe(en)33+,t2g3eg2,顺磁性,外轨型,稳定性低;顺磁性,外轨型,稳定性低;Fe(CN)63-,t2g5eg0,顺磁性,内轨型,稳定性高;顺磁性,内轨型,稳定性高;(2)CoF63-,t2g4eg2,顺磁性,外轨型,稳定性低;顺磁性,外轨型,稳定性低;Co(en)33+,t2g6eg0,反磁性,内轨型,稳定性高。反磁性,内轨型,稳定性高。现在学习的是第30页,共44页10.请解释原因:请解释原因:Ni(NH3)42+和和NiCl42-为四面体结构,为四面体结构,磁性为顺磁性;而磁性为顺磁性;而Pt(NH3)42+和和PtCl42-为平面四为平面四边形结构,磁性为反磁性。边形结构,磁性为反磁性。【分析】考虑【分析】考虑Ni2+和和Pt2+所处周期不同,配体对所处周期不同,配体对d轨道轨道电子的影响不同。电子的影响不同。现在学习的是第31页,共44页【解】【解】Ni2+和和Pt2+电子构型均为电子构型均为d8。按照配合物价键理论,对于按照配合物价键理论,对于Ni2+,NH3和和Cl-均为弱配体,均为弱配体,不能使不能使Ni2+的的d轨道电子重排,轨道电子重排,Ni2+只能采取只能采取sp3杂化。故杂化。故配合物配合物Ni(NH3)42+和和NiCl42-为四面体结构,此外,为四面体结构,此外,d轨道含单电子,所以为顺磁性。而轨道含单电子,所以为顺磁性。而Pt为高周期元素,为高周期元素,d轨道伸展较远,与配体形成较强的配位键,所以对于轨道伸展较远,与配体形成较强的配位键,所以对于Pt2+,NH3和和Cl-可以起到强配体的作用,使可以起到强配体的作用,使Pt2+的的d轨道电轨道电子重排,子重排,Pt2+采取采取dsp2 杂化,故配合物杂化,故配合物Pt(NH3)42+和和PtCl42-为平面四边形结构,由于不含单电子,所以为反磁为平面四边形结构,由于不含单电子,所以为反磁性。性。现在学习的是第32页,共44页11.Fe2+和和Fe3+分别与同种强场配体或弱场配体形分别与同种强场配体或弱场配体形成八面体配合物时,成八面体配合物时,Fe2+和和Fe3+的的d电子在电子在eg和和t2g轨道上如何分布?其磁矩轨道上如何分布?其磁矩(B.M.)分别为多少?分别为多少?【分析】利用晶体场理论及配合物的磁性计算公【分析】利用晶体场理论及配合物的磁性计算公式式计算。公式中算。公式中n的含的含义为成成单电子数。子数。现在学习的是第33页,共44页【解】与同种强场配体形成的配合物为【解】与同种强场配体形成的配合物为低自低自旋配合物旋配合物,其,其d电子分布为:电子分布为:Fe2+t2g6eg0 无成单电子无成单电子 =0 B.M.Fe3+t2g5eg0 含含1个个单电子子 =1.73 B.M.与同种弱与同种弱场配体形成的配合物配体形成的配合物为高自旋配高自旋配合物合物,其,其d电子分布子分布为:Fe2+t2g4eg2 含含4个个单电子子 =4.9 B.M.Fe3+t2g3eg2 含含5个个单电子子 =5.9 B.M.现在学习的是第34页,共44页12.指出下列离子的颜色,并说明其显色机理:指出下列离子的颜色,并说明其显色机理:Ti(H2O)63+,VO43-,CrO42-,MnO42-,Fe(H2O)63+,Fe(H2O)62+,CoCl42-,Ni(NH3)62+.【分析】配合物离子常因【分析】配合物离子常因d-d跃迁显色,而含跃迁显色,而含氧酸根离子常因电荷迁移而显色。氧酸根离子常因电荷迁移而显色。现在学习的是第35页,共44页【解】【解】Ti(H2O)63+,紫色,由紫色,由 d-d跃迁而显色;跃迁而显色;VO43-,淡黄色,由电荷迁移而显色;淡黄色,由电荷迁移而显色;CrO42-,黄色,由电荷迁移而显色;黄色,由电荷迁移而显色;MnO42-,绿色,由电荷迁移而显色;绿色,由电荷迁移而显色;Fe(H2O)63+,淡紫色,由淡紫色,由 d-d跃迁而显色;跃迁而显色;Fe(H2O)62+,淡绿色,由淡绿色,由 d-d跃迁而显色;跃迁而显色;CoCl42-,天蓝色,由天蓝色,由 d-d跃迁而显色;跃迁而显色;Ni(NH3)62+,蓝色,由蓝色,由 d-d跃迁而显色。跃迁而显色。现在学习的是第36页,共44页13.已知已知E(Fe3+/Fe2+)=0.771 V,Fe(CN)63-的的K稳(1)=1.0 1042,Fe(CN)64-的的K稳(2)=1.0 1035。试计算算E(Fe(CN)63-/Fe(CN)64-)的的值。【分析】将【分析】将电对Fe(CN)63-/Fe(CN)64-的的E看做是看做是电对Fe3+/Fe2+的非的非标准准态,这个非个非标准准态的的Fe3+和和Fe2+是由是由E(Fe(CN)63-/Fe(CN)64-)的的标准准态浓度度即即Fe(CN)63-=Fe(CN)64-=1.0 mol/L决定的。决定的。现在学习的是第37页,共44页【解】Fe3+6CN-=Fe(CN)63-K稳(1)=Fe(CN)63-/(Fe3+CN-6)Fe3+=1.0/(K稳(1)CN-6)Fe2+6CN-=Fe(CN)64-K稳(2)=Fe(CN)64-/(Fe2+CN-6)Fe2+=1.0/(K稳(2)CN-6)E(1)=E(Fe3+/Fe2+)+0.059 lg(Fe3+/Fe2+)=0.771+0.059 lg(1.0/(K稳(1)CN-6)/(1.0/(K稳(2)CN-6)=0.771+0.059 lg(K稳(2)/K稳(1)=0.771+0.059 lg(1.01035/1.01042)=0.358 V现在学习的是第38页,共44页14.已知已知E(Co3+/Co2+)=1.95 V,E(Co(NH3)63+/Co(NH3)62+)=0.10 V,Kf (Co(NH3)63+)=1035.20,E(Br2/Br-)=1.0775 V。(1)计算计算Kf (Co(NH3)62+);(2)写出写出 Co(NH3)62+与与Br2(l)反应的离子方反应的离子方程式,计算程式,计算25oC时该反应的标准平衡常数。时该反应的标准平衡常数。【分析】【分析】Kf 为稳定常数;根据为稳定常数;根据Nernst方程式方程式求解。求解。现在学习的是第39页,共44页【解】(1)根据Nernst方程可得:(2)离子方程式为可见,形成配离子后,可见,形成配离子后,Co3+比比Co2+更稳定。更稳定。现在学习的是第40页,共44页15.有一配合物,是由有一配合物,是由Co3+、NH3和和Cl-组成,从组成,从11.67 g该配合物中沉淀出该配合物中沉淀出Cl-离子,需要离子,需要8.5 g AgNO3,又,又分解同样量的该配合物可得到分解同样量的该配合物可得到4.48 L氨气氨气(标准状况标准状况)。已知该配合物的相对分子质量为已知该配合物的相对分子质量为233.3,求其化学式,求其化学式,并指出其内界。外界组成。并指出其内界。外界组成。【分析】配合物的内界配体与配原子的结合稳定,【分析】配合物的内界配体与配原子的结合稳定,不易分解,而外界的反荷离子易在溶液中分离。不易分解,而外界的反荷离子易在溶液中分离。因此,因此,Ag+可同外界可同外界Cl-生成生成AgCl沉淀,而若内界沉淀,而若内界含有含有Cl-,不能与,不能与Ag+反应。反应。现在学习的是第41页,共44页【解】【解】8.5g AgNO3相当于相当于 nCl-=8.5/170=0.05(mol);此外,标准状况下,此外,标准状况下,1mol任何理想气体的体积为任何理想气体的体积为22.4 L,所,所以以 nNH3=4.48/22.4=0.2(mol);16.7 g配合物是配合物是 11.67/233.3=0.05(mol),即即nCo3+=0.05(mol).在在Co3+的配合物中,配位数为的配合物中,配位数为6,所以它的化学式是,所以它的化学式是CoIII(NH3)4Cl2Cl (相对分子质量为相对分子质量为233.4)。AgNO3所沉所沉淀的淀的Cl-离子是外界的离子是外界的Cl-,其量仅为全部,其量仅为全部Cl-物质的量的物质的量的1/3。现在学习的是第42页,共44页16.列出影响配合物稳定性的因素,并利用其解释列出影响配合物稳定性的因素,并利用其解释下列配位单元稳定性的不同。下列配位单元稳定性的不同。(1)HgI42-HgCl42-(2)Ni(EDTA)2-Ni(NH3)42+(3)Fe(EDTA)-Fe(EDTA)2-(4)Hg(CN)42-Cd(CN)42-(5)Ag(S2O3)23-Ag(NH3)2+现在学习的是第43页,共44页【解】影响配合物稳定性的因素一般有如下【解】影响配合物稳定性的因素一般有如下5种种:(1)符合符合“软亲软,硬亲硬软亲软,硬亲硬”原则的化合物稳定;原则的化合物稳定;如如 Ag(S2O3)23-Ag(NH3)2+;(2)形成螯合物的稳定,尤其是生成多个形成螯合物的稳定,尤其是生成多个5元、元、6元环的配元环的配合物;如合物;如 Ni(EDTA)2-Ni(NH3)42+;(3)中心离子的价态高的配合物稳定;中心离子的价态高的配合物稳定;如如 Fe(EDTA)-Fe(EDTA)2-;(4)中心原子或离子所在周期数高的配合物稳定;中心原子或离子所在周期数高的配合物稳定;如如 Hg(CN)42-Cd(CN)42-;(5)配体电负性小的配合物稳定;如配体电负性小的配合物稳定;如HgI42-HgCl42-。现在学习的是第44页,共44页

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