澄海中学高中化学奥林匹克竞赛辅导资料第十一章主族元素及其化合物.docx
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1、澄海中学高中化学奥林匹克竞赛辅导资料第十一章 主族元素及其化合物【竞赛要求】卤素、氧、硫、氮、磷、碳、硅、锡、铅、硼、铝。碱土金属、碱金属、稀有气体。常见难溶盐。氢化物的根本分类和主要性质。常见无机酸碱的形态和根本性质。氧化物和氢氧化物的酸碱性和两性。【学问梳理】一、氢和稀有气体(一)氢氢位于周期表的第一周期IA族,具有最简洁的原子构造。氢在化学反响中有以下几种成键状况: 1、氢原子失去1s电子成为H+ 。但是除了气态的质子外,H+ 总是及其它的原子或分子相结合。 2、氢原子得到1个电子形成H离子,主要存在于氢和IA、IIA中(除Be外)的金属所形成的离子型氢化物的晶体中。 3、氢原子和其它电
2、负性不大的非金属原子通过共用电子对结合,形成共价型氢化物。此外,及电负性极强的元素相结合的氢原子易及电负性极强的其它原子形成氢键,以及在缺电子化合物中存在的氢桥键。(二)稀有气体1、稀有气体的存在、性质和制备价电子层构造He Ne Ar Kr Xe Rn 1s2 2s22p6 3s23p6 4s24p6 5s25p6 6s26p6(1)存在:稀有气体的价电子构造称为饱和电子层构造,因此稀有气体不易失去电子、不易得到电子,不易形成化学键,以单质形式存在。(2)物性:稀有气体均为单原子分子,He是全部单质中沸点最低的气体。(3)制备:空气的液化 稀有气体的分别2、稀有气体化合物O2 + PtF6
3、= OPtF6由于O2的第一电离能(1175.7 kJmol1)和氙的第一电离能(1171.5 kJmol1)特别接近,于是想到用氙代替氧可能会发生同样的反响。结果胜利了。Xe + PtF6 = Xe +PtF6(1)氟化物 制备:氙和氟在密闭的镍反响器中加热就可得到氙氟化物 F2 + Xe(过量) XeF2 F2 + Xe(少量) XeF4 F2 + Xe(少量) XeF6 性质(a)强氧化性:氧化实力按XeF2XeF4XeF6依次递增。一般状况被复原为单质。NaBrO3 + XeF2 + H2O NaBrO4 + 2HF + Xe XeF2 + H2 2HF + XeXeF2 + 2Cl-
4、 2F- + Xe + Cl2 XeF4 + Pt 2PtF4 + Xe (b)及水反响:氙氟化物及水反响活性不同 2XeF2 + 2H2O = 2Xe + 4HF + O2 (在碱中快速反响)6XeF4 + 12H2O = 2XeO3 + 4Xe + 3O2 + 24HF XeF6 + 3H2O = XeO3 + 6HF XeF6 + H2O = XeOF4 + 2HF(不完全水解)(2)氧化物 氙的氧化物是无色、易潮解、易爆炸的晶状固体。由氟化物水解制备。 XeO3:是一种易潮解和易爆炸的化合物,具有强氧化性。 XeO3 盐酸 Cl2 Fe2+ Fe3+ Br- BrO + XeO4:很不
5、稳定,具有爆炸性的气态化合物。 (3)稀有气体化合物的构型 分子 价电子对数 价电子对构型 可能构型 最稳定构型 Xe F2 5 三角双锥 三种 直线型 Xe F4 6 八面体 二种 平面四面形 Xe F6 7 变形八面体 二种 变形八面体 XeOF4 6 八面体 二种 四方锥形 XeO3 4 四面体 一种 三角锥形 XeO4 4 四面体 一种 正四面体二、s区元素(一)通性1、它们的价电子构型为ns12,内层为稀有气体稳定电子层构造。价电子很易失去呈+1、+2氧化态。都是活泼性很高的金属,只是碱土金属稍次于碱金属而己。 2、有较大的原子半径。因为每一周期是从碱金属开场建立新的电子层。原子半径
6、变更的规律:同周期从IA到IIA减小,同族中从上到下增大。 3、电离势和电负性均较小,其变更规律为同周期从IA到IIA增大,同族中从上到下依次减小。(二)单质1、存在由于它们的化学活泼性,确定它们只可能以化合物形式存在于自然界中。如盐(X、CO、SiO、SO等);氧化物(Li2O、BeO等)2、性质(1)物性:单质具有金属光泽,有良好的导电性和延展性,除Be和Mg外,其它均较软。它们在密度、熔点、沸点和硬度方面往往差异较大。(2)化性:活泼。它们具有很高的化学活泼性,能干脆或间接地及电负性较高的非金属元素形成相应的化合物。如可及卤素、硫、氧、磷、氮和氢等元素相化合。一般均形成离子化合物(除Li
7、、Be及Mg的卤化物外)。 单质及水反响放出氢气。其中Be和Mg由于外表形成致密的氧化膜因此对水稳定。 标准电极电势均很负,是很强的复原剂。它们的复原性在于态及有机反响中有广泛的应用。如高温下Na、Mg、Ca能把其它一些金属从氧化物或氯化物中复原出来。3、制备:单质的制备多数采纳电解它们的熔盐。如电解NaCl、BeCl2、MgCl2等。留意:不能电解KCl,因为会产生KO2和K,发生爆炸。其他方法:金属置换KCl + Na NaCl +K(K比Na易挥发,分开体系; NaCl晶格能大于KCl )BeF2 + Mg MgF2 + Be热分解4KCN = 4K + 4C + 2N22MN32M3N
8、2 (M = Na、K、Rb、Cs)1473K真空热复原12731423KK2CO3 + 2C 2K+ 3CO2KF + CaC2 CaF2 + 2K+ 2C(三)氧化物和氢氧化物1、碱金属的氧化物比碱土金属的氧化物种类多。它除有正常氧化物外,还有过氧化物、超氧化物及臭氧化物。如碱金属在空气中燃烧时,只有Li的主要产物是Li2O(正常氧化物),而Na、K、Rb、Cs的主要产物分别是Na2O2(过氧化物)、KO2(超氧化物)、RbO2(超氧化物)和Cs2O2(过氧化物)。2、氢氧化物除Be(OH)2呈两性外,其余均为中强碱或强碱。(四)盐类 1、碱金属的盐类 有MX(卤化物)、MNO3、M2SO
9、4、M2CO3、M3PO4等。它们的共性如下: 都是离子晶体(Li盐除外); 都易溶解。除Li盐和极少数大阴离子组成的盐以外,例如LiF、Li2CO3、Li3PO4、 NaSb(OH)6、NaZn(UO2)3(CH3COO)96H2O等均难溶。热稳定性均很高,但Li 2CO3和硝酸盐除外,它们加热会分解: 易形成复盐。光卤石类通式:M+ClMgCl26H2O (M+ = K+,Rb+,Cs+)矾类通式: MSO4MgSO46H2O (M+ = K+,Rb+,Cs+)2、碱土金属盐类其溶解度及碱金属盐有些差异。它们的碳酸盐、磷酸盐和草酸盐均难溶。BaSO4、BaCrO4的溶解度亦很小。 它们的碳
10、酸盐在常温下均较稳定(BeCO3例外),但加热可分解。热稳定性由Mg到Ba依次增加。三、p区元素(一)卤族元素 1、通性 (1)外层电子构造ns2np5,很简洁得到一个电子呈八电子稳定构造,所以卤族元素显强氧化性。 (2)氧化实力 F2Cl2Br2I2 F2、Cl2可及全部金属作用,Br2、I2可及除贵金属外全部金属作用。 F2是最强的氧化剂,能及稀有气体反响生成XeF2、XeF4、XeOF4;及水猛烈反响放出O2。 (3)化合价:由卤素电子层构造ns2np5确定,除了易获得一个电子显 1价外,氯、溴、碘的原子最外层电子构造中存在空的nd轨道,当这些元素及电负性更大的元素化合时,它们的nd轨道
11、可以参与成键,原来成对的p电子拆开进入nd轨道中,因此这些元素可以表现更高的氧化态 +1、+3、+5、+7。这一类化合物主要是卤素含氧化合物和卤素互化物,主要形成共价键。氟原子外层电子构造是2s22p5,价电子是在L层上,没有空d轨道,而且F的电负性最大,仅显 +1价。 2、卤化氢 制备:在试验室里由浓H2SO4及NaCl作用制得少量HCl。而HBr、HI不能由浓H2SO4及NaBr、NaI作用制得,这是因为浓H2SO4对所生成的HBr及HI有氧化作用,使其中一局部被氧化成单质Br2及I2析出。H2SO4(浓) + 2HBr = Br2 + SO2 + 2H2OH2SO4(浓) + 8HI =
12、 4I2 + H2S + 4H2O可由H3PO4代替H2SO4制备HBr、HI,避开以上氧化作用。性质:HF最稳定,高温下不分解,而HI在300即大量分解为I2及H2。HF有强腐蚀性,并能腐蚀玻璃。SiO2 + 4HF = SiF4 + 2H2O Go = 75.2 kJmol1 3、卤化物及多卤化物 (1)氯化物AgCl、Hg2Cl2、PbCl2,CuCl难溶于水,其它易溶于水。 (2)由于氟的氧化性强,元素在氮化物中可呈高氧化态。例如一般卤素银盐为AgX,但有AgF2存在。由于碘离子复原性强,碘化物中元素呈低价氧化态,如FeI2较稳定。 (3)卤化物可和一样或不一样的卤素分子形成多卤化物,
13、最常见的多卤化物是KI3,是由I2溶于KI中形成。多卤化物所含的卤素可以是一种,也可以是两种或三种,如RbBrCl2、CsBrICl。只有半径大,电荷少的金属离子适于形成多卤化物。 4、卤素的含氧酸 卤素的含氧酸以氯的含氧酸最为重要。因素含氧酸和含氧酸盐的很多重要性质,如酸性、氧化性、热稳定性、阴离子碱的强度等都随分子中氧原子数的变更而呈规律性的变更。以氯的含氧酸和含氧酸盐为代表将这些规律总结在表中。 卤素含氧酸及其盐的稳定性及它们的氧化实力有相应的关系。稳定性较差,氧化实力较强。反之,稳定性高的氧化实力就弱。氧化态酸热稳定性和酸的强度氧化性盐热稳定性氧化性及阴离子碱的强度+1HOCl向下增大
14、向上增大NaClO向下增大向上增大+3HClO2NaClO2+5HClO3NaClO3+7HClO4NaClO4(二)氧族元素 1、通性 (1)价电子层构造ns2np4,氧化态 2、+2、+4、+6,氧仅显 2价(除H2O2及OF2外)。 (2)氧族元素原子最外层6个电子,因此它们是非金属(钋除外),但不及卤素活泼。 (3)随着原子序数增大,非金属性减弱,氧硫是非金属、硒、碲是半金属,钋是典型金属。氧的电负性最高,仅次于氟,所以性质特别活泼,及卤族元素较为相像。 2、过氧化氢 制备:电解60H2SO4溶液,减压蒸馏得H2S2O8,水解可得H2O2。H2S2O8 + 2H2O = 2H2SO4
15、+ H2O2 性质:不稳定性:H2O2 = H2O + 1/2O2 (光照及少量金属离子存在都能促进分解) 氧化复原性:由于H2O2氧化数处于中间,所以既显氧化性又显复原性,以氧化性为主。弱酸性:H2O2+Ba(OH)2 = BaO2+2H2O3、硫化氢和硫化物(1)硫化氢 制备: FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S H2S是一种有毒气体,需在通风橱中制备。试验室中以硫代乙酰胺水解产生H2S。CH3CSNH2 + 2H2O = CH3COONH4 + H2S 性质:复原性。硫化氢水溶液不能许久保存,可被空气中的氧气氧化析出S。 沉淀剂。由于大多数金属硫化物不溶于水,在定性分析中,
16、以H2S作为分别溶液中阳离子的沉淀剂。 检验:以Pb(Ac)2试纸检验,H2S使试纸变黑:H2S+Pd(Ac)2 = PdS+2HAc (2)硫化物为什么大多数金属硫化物难溶于水,从构造观点来看,由于S2 变形性大,假如阳离子的外电子构型是18、18+2或818电子构型,由于它们的极化实力大,变形性也大,及硫离子间有猛烈的互相极化作用,由离子键向共价键过渡,因此生成难溶的有色硫化物。 4、硫酸 浓H2SO4及稀H2SO4氧化性不同。在稀H2SO4,显氧化性的主要是H+。 浓H2SO4是强氧化剂,其中显氧化作用的是S6+,它可以氧化其他物质,而本身被复原成低氧化数的SO2、S、H2S等等 5、亚
17、硫酸及其盐性质:不稳定性。由于S4+ 氧化数处于中间,既显复原性,又显氧化性,以复原性为主。配制Na2SO3溶液必需随配随用,放置过久则失效。Na2SO3及S作用。 (三)氮族元素 1、通性 (1)价电子层构造为ns2np3,主要氧化态为 3、+3、+5。 (2)氮族元素得电子趋势较小,显负价较为困难。因此氮族元素的氢化物除NH3外都不稳定,而氧化物均较稳定。 (3)由于从As到Bi,随着原子量的增加,ns2惰性电子对的稳定性增加。2、氨和铵盐(1)NH3具有复原性。 (2)协作性:由于NH3上有孤对电子。如:Ag+ +2NH3 = Ag(NH3)2+ (3)NH 及K+ 电荷一样、半径相像,
18、一般铵盐性质也类似于钾盐。它们的盐类同晶,并有相像的溶解度。 3、硝酸及硝酸盐 (1)HNO3是强氧化剂,很多非金属都易被其氧化为相应的酸,而HNO3的复原产物一般为NO。 HNO3几乎溶解全部的金属(除Au、P外),HNO3的复原产物确定于HNO3浓度及金属的活泼性。浓HNO3一般被复原为NO2,稀HNO3复原产物为NO,活泼金属如Zn、Mg及稀HNO3复原产物为N2O,极稀HNO3的复原产物为NH。 (2)硝酸盐较硝酸稳定,氧化性差,只有在酸性介质中或较高温度下才显氧化性。 4、磷的含氧酸 (1)磷在足够的空气中燃烧生成P4O10,这是由P4四面体构造所确定。磷酐及水作用先形成偏磷酸,然后
19、是焦磷酸,最终得到正磷酸。都是以磷氧四面体为构造根底。 (2)H3PO4、H3PO3、H3PO2都以磷氧四面体构造为特征。 (四)碳族元素1、通性(1)价电子构造为ns2np2,氧化态 +2、+4。(2)以Ge到Pb,ns2惰性电子对稳定性增加。 2、碳酸及碳酸盐(1)CO2溶于水存在平衡,大局部以CO2、H2O的形式存在,只有少局部形成H2CO3,及SO2溶于水的状况相像。 (2)碳酸盐水解由于碳酸是很弱的酸,所以碳酸钠在溶液中水解呈较强的碱性,称为纯碱。 (3)Na2CO3溶液中参加金属离子,生成何种沉淀,依据碳酸盐及氢氧化物溶解度大小来确定。 金属氢氧化物溶解度小于碳酸盐溶解度,则生成氢
20、氧化物沉淀,如Fe(III)、Al(III)、Cr(III)。 金属氢氧化物溶解度相近于碳酸盐的溶解度,则得到碱式碳酸盐沉淀,如Bi(III)、Hg(II)、Cu(II)、Mg(II)。 金属碳酸盐的溶解度小于氢氧化物溶解度,则得到碳酸正盐沉淀,如Ba(II)、Ca(II)、Cd(II)、Mn(II)、Pb(II)。 3、硅酸及硅酸盐 (1)硅酸 在试验室中,用盐酸及可溶性硅酸盐作用可得硅酸,硅酸是很弱的酸,在水中溶解度小。在水中随条件不同,逐步聚合成硅酸凝胶。 (2)由于硅酸很弱,N a2SiO3在溶液中猛烈水解呈碱性 (3)鉴定SiO:在SiO溶液中参加NH4Cl,发生完全水解,且有H2S
21、iO3沉淀生成并放出NH3。(五)硼族元素 1、通性 (1)价电子层构造为ns2np1,氧化态 +1,+3。硼、铝、镓、铟四个元素都以 +3价为特征,铊由于“ns2惰性电子对效应”则主要表现为 +1价。 (2)在硼族元素 +3价共价化合物中, 中心原子外层只有6个(3对)电子,仍未满意稳定8电子外层构造,还有一个空轨道,因此这些化合物均有很强的承受电子的趋势,简洁及具有孤对电子的分子或离子形成协作物,这个特征被称为“缺电子”特征。以硼的化合物最为明显。 2、硼化合物缺电子特征 (1)BF3易及HF、NH3等加合 (2)H3BO3为一元酸这种酸的离解方式表现了硼化合物的缺电子特征。(六)p区元素
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