Związki chemiczne, wiązania chemiczne, reakcje

Podobne dokumenty
Reakcje chemiczne. Typ reakcji Schemat Przykłady Reakcja syntezy

Związki chemiczne, wiązania chemiczne, reakcje

Reakcje chemiczne, związki kompleksowe

Związki chemiczne, wiązania chemiczne, reakcje

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CHEMIA. Wymagania szczegółowe. Wymagania ogólne

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH

Tlen. Występowanie i odmiany alotropowe Otrzymywanie tlenu Właściwości fizyczne i chemiczne Związki tlenu tlenki, nadtlenki i ponadtlenki

Chemia - laboratorium

Wewnętrzna budowa materii

Tematy i zakres treści z chemii - zakres rozszerzony, dla klas 2 LO2 i 3 TZA/archt. kraj.

Chemia Grudzień Styczeń

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

1. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych

WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH


Wiązania jonowe występują w układach złożonych z atomów skrajnie różniących się elektroujemnością.

Wymagania edukacyjne z chemii Zakres podstawowy

CHEMIA 1. Podział tlenków

Chemia I Semestr I (1 )

Obliczenia stechiometryczne, bilansowanie równań reakcji redoks

Ważne pojęcia. Stopień utlenienia. Utleniacz. Reduktor. Utlenianie (dezelektronacja)

Reakcje utleniania i redukcji

Stechiometria w roztworach. Woda jako rozpuszczalnik

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej z chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Realizacja wymagań szczegółowych podstawy programowej w poszczególnych tematach podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej szkoły podstawowej

WARSZTATY olimpijskie. Co już było: Atomy i elektrony Cząsteczki i wiązania Stechiometria Gazy, termochemia Równowaga chemiczna Kinetyka

KLASYFIKACJA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH

Wymagania programowe na poszczególne oceny KLASA II. II. Wewnętrzna budowa materii

Związki nieorganiczne

TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II

Zakres problemów związanych z reakcjami jonowymi.

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II

Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z chemii 2018/2019

pobrano z

KLASYFIKACJA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH

2. REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI

Problemy do samodzielnego rozwiązania

Nazwy pierwiastków: ...

Chemia Wydział SiMR, kierunek IPEiH I rok I stopnia studiów, semestr I. Chemia nieorganiczna. Stopień utlenienia. Stopień utlenienia.

Cz. I Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu dla klas II LO - Wiązania chemiczne + przykładowe zadania i proponowane rozwiązania

PODSTAWY CHEMII INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. Wykład 2

Fragmenty Działu 7 z Tomu 1 REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI

W tej reakcji stopień utleniania żelaza wzrasta od 0 do III. Odwrotnie tlen zmniejszył stopień utlenienia z 0 na II.

Chemia - B udownictwo WS TiP

XV Wojewódzki Konkurs z Chemii

Większość metali bloku d wykazuje tendencje do tworzenia związków kompleksowych.

VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2013/2014

Stechiometria w roztworach

1. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych

Wymagania z chemii - Klasa I

Cz. I Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu dla klas I LO - Wiązania chemiczne + przykładowe zadania i proponowane rozwiązania

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M)

CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE

Zagadnienia. Budowa atomu a. rozmieszczenie elektronów na orbitalach Z = 1-40; I

a) Sole kwasu chlorowodorowego (solnego) to... b) Sole kwasu siarkowego (VI) to... c) Sole kwasu azotowego (V) to... d) Sole kwasu węglowego to...

11) Stan energetyczny elektronu w atomie kwantowanym jest zespołem : a dwóch liczb kwantowych b + czterech liczb kwantowych c nie jest kwantowany

Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum. Kwasy.

1. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych

III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011. ETAP I r. Godz Zadanie 1

CZĄSTECZKA. Do opisu wiązań chemicznych stosuje się najczęściej metodę (teorię): metoda wiązań walencyjnych (VB)

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Sole. 2. Zaznacz reszty kwasowe w poniższych solach oraz wartościowości reszt kwasowych: CaBr 2 Na 2 SO 4

Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II

VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015

Wymagania programowe na poszczególne oceny. IV. Kwasy. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra [1] [ ]

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016

CZĄSTECZKA. Do opisu wiązań chemicznych stosuje się najczęściej jedną z dwóch metod (teorii): metoda wiązań walencyjnych (VB)

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - chemia klasa 7

BUDOWA ATOMU 1. Wymień 3 korzyści płynące z zastosowania pierwiastków promieniotwórczych. 2. Dokończ reakcję i nazwij powstałe pierwiastki:

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

Zadania powtórkowe do egzaminu maturalnego z chemii Wiązania chemiczne, budowa cząsteczek

Zadanie 1. (1 pkt). Informacja do zada 2. i 3. Zadanie 2. (1 pkt) { Zadania 2., 3. i 4 s dla poziomu rozszerzonego} zania zania Zadanie 3.

Uczeń: opisuje skład i właściwości powietrza określa, co to są stałe i zmienne składniki powietrza

Wymagania edukacyjne z chemii Zakres rozszerzony

Temat 7. Równowagi jonowe w roztworach słabych elektrolitów, stała dysocjacji, ph

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony

Zadanie 4. Mrówczan metylu ma taki sam wzór sumaryczny jak: A. octan etylu. C. kwas mrówkowy. B. octan metylu. D. kwas octowy.

Chemia - laboratorium

Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A.

Instrukcja do ćwiczenia WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH KATIONÓW.

KWASY I WODOROTLENKI. 1. Poprawne nazwy kwasów H 2 S, H 2 SO 4, HNO 3, to:

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020

1. Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach: wody, amoniaku i chloru

Przedmiot: Chemia Studia pierwszego stopnia, Inżynieria Środowiska, I rok 30 h wykładów, 30 h ćwiczeń laboratoryjnych 5 ECTS

I. Substancje i ich przemiany

Zn + S ZnS Utleniacz:... Reduktor:...

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie II

PODSTAWOWE TYPY ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa II. I. Wewnętrzna budowa materii. Ocena bardzo dobra [ ]

************************************************************

Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I czas trwania: 90 min Nazwa szkoły

I. Substancje i ich przemiany

Najbardziej rozpowszechniony pierwiastek we Wszechświecie, Stanowi główny składnik budujący gwiazdy,

Transkrypt:

Związki chemiczne, wiązania chemiczne, reakcje Literatura: L. Jones, P. Atkins Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje. Lesław Huppenthal, Alicja Kościelecka, Zbigniew Wojtczak Chemia ogólna i analityczna dla studentów biologii. Lech Pajdowski Chemia ogólna. Adam Bielański Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej.

Związek chemiczny trwałe połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania chemicznego. Związki chemiczne powstają podczas reakcji chemicznych. Rodzaje związków nieorganicznych: wodorki NaH, tlenki MgO, CO 2 kwasy HCl, H 3 PO 4 wodorotlenki KOH, Ba(OH) 2 sole FeCl 3, K 2 Cr 2 O 7 węgliki CaC 2 azotki Li 3 N, C 3 N 4 Związki chemiczne Podział główny: związki organiczne, związki nieorganiczne. Prawo stałości składu: związki chemiczne mają stały skład ilościowy

Związki chemiczne TLENKI związki zbudowane z tlenu i innego pierwiastka. - tlenki metali = (najczęściej) tlenki zasadowe - tlenki niemetali = (najczęściej) tlenki kwasowe - amfoteryczne wchodzą w reakcję z zasadami i kwasami. Sposoby otrzymywania tlenków: reakcja tlenu z pierwiastkiem reakcja rozkładu termicznego soli oraz wodorotlenków reakcja utleniania tlenków niższych reakcja redukcji tlenków wyższych.

KWASY związki zbudowane z wodoru oraz reszty kwasowej. - kwasy tlenowe (HNO 3 ); - kwasy beztlenowe (HCl). Sposoby otrzymywania kwasów: reakcja tlenku niemetalu i wody. reakcja mocnego kwasu z solą. Moc kwasów maleje w grupie, a rośnie w okresie układu okresowego. Moc dla kwasów beztlenowych rośnie w grupie. Możliwe reakcje: - z metalami; - tlenkami metalu; Związki chemiczne Szereg aktywności wszystkich metali Pierwiastki stojące w szeregu aktywności za wodorem nie są w stanie wyprzeć go z kwasu. Reakcja nie zachodzi, z wyjątkiem kwasu siarkowego (VI) oraz azotowego (V).

Związki chemiczne WODOROTLENKI związki zbudowane z metalu oraz grupy wodorotlenowej (OH ). Otrzymywanie wodorotlenków: reakcja metalu z grupy 1 lub 2 (oprócz berylu) z wodą reakcja tlenku metalu z grupy 1 lub 2 (oprócz berylu) z wodą W zależności od charakteru chemicznego wodorotlenki możemy podzielić na: - zasadowe, które wchodzą w reakcję z kwasami i tworzą sól NaOH + HCl = NaCl + H 2 O - amfoteryczne, które wchodzą w reakcję z kwasami oraz zasadami Pb(OH) 2 + 2H + = Pb 2+ + H 2 O Pb(OH) 2 + 2OH = [Pb(OH) 4 ] 2

Związki chemiczne Sole związki zbudowane z metalu oraz reszty kwasowej. - obojętne (występują najczęściej) - Wodorosole (NaH 2 PO 4 ) - hydroksosole (metal oraz reszta kwasowa i wodorotlenowa) Sposoby otrzymywania soli: reakcja kwasu z zasadą; reakcja kwasu z tlenkiem metalu; reakcja kwasu z metalem; reakcja tlenku metalu z tlenek niemetalu reakcja zasady z tlenkiem niemetalu; reakcja metalu z niemetalem; reakcja soli1 z solą2 reakcja soli1 z zasadą1; reakcja soli słabego kwasu z silnym kwasem; reakcja soli kwasu beztlenowego z silnym kwasem tlenowym.

Nazewnictwo związków chemicznych Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej www.iupac.org

Wiązania chemiczne Typy oddziaływań między atomami: wiązania chemiczne oparte na wymianie elektronów walencyjnych oddziaływania o charakterze fizycznym siły van der Waalsa Typy wiązań: wiązania kowalencyjne (atomowe) - uwspólnienie elektronów walencyjnych sąsiadujących atomów wiązana jonowe przeniesienie elektronów walencyjnych od jednego rodzaju atomów do drugiego metaliczne uwspólnienie części elektronów walencyjnych bardzo wielu atomów Istotną cechą w klasyfikacji wiązań jest różnica elektroujemności tworzących je atomów. Gdy różnica elektroujemności wynosi: < 0,4 wiązania kowalencyjne, 1,4 1,7 kowalencyjne spolaryzowane, > 1,7 wiązania jonowe.

Wiązania chemiczne Typy oddziaływań między atomami: wiązania chemiczne oparte na wymianie elektronów walencyjnych oddziaływania o charakterze fizycznym siły van der Waalsa Elektronowa teoria wiązań Levis a (1916): każdy atom dąży do takiej zmiany zewnętrznej powłoki elektronowej, aby uzyskać najtrwalszą konfigurację, tzn. minimum energii. Trwałe konfiguracje to: s2, s2p6, s2p6d10. Inaczej: przyczyną tworzenia się wiązań chemicznych jest dążenie układu do osiągnięcia minimum energii. H + H H 2 + 436 kj/mol energia wiązania

Wiązania chemiczne Wiązanie kowalencyjne powstaje między atomami posiadającymi niesparowane elektrony walencyjne. Polega ono na utworzeniu wspólnej pary elektronowej, należącej jednocześnie do obu atomów.

Wiązania chemiczne (kowalencyjne) Orientacja przestrzenna orbitali atomowych shybrydyzowanych

Rodzaje wiązań kowalencyjnych Wiązania kowalencyjne spolaryzowane gdy wiązanie tworzą dwa różne atomy wspólna para elektronowa jest przyciągana przez atom pierwiastka bardziej elektroujemnego. Cząsteczka ulega polaryzacji. dipole

Wiązania kowalencyjne Podsumowanie

Wiązania jonowe Wiązanie jonowe jest wynikiem maksymalnej polaryzacji wiązania kowalencyjnego. Polega ono na przeniesieniu elektronu od atomu mniej elektroujemnego do atomu bardziej elektroujemnego. występuje tylko w związkach chemicznych, nigdy między atomami tego samego pierwiastka tworzą je atomy o dużej równicy elektroujemności skłonność atomów do tworzenia wiązania jonowego jest tym większa, im większa jest różnica elektroujemności atomy pierwiastków początkowych grup układu okresowego oddają elektrony, tworzą kationy atomy pierwiastków końcowych grup układu okresowego uzupełniają brakujące elektrony, tworzą aniony nie mającharakteru kierunkowego, majązapełnione zewnętrzne powłoki, co daje symetrię sferyczną, analogiczną do gazu szlachetnego polega głównie na oddziaływaniu elektrostatycznym występuje wyłącznie w ciałach stałych o ciągłej strukturze krystalicznej

Wiązania metaliczne Wiązania metaliczne występują między atomami metali tworzących sieć krystaliczną, a więc w ciele stałym. Dotyczą dużej liczby pierwiastków (85 ze100). zjonizowane dodatnio atomy metali (kationy) tworzą gęsto upakowaną sieć krystaliczną uwolnione w wyniku jonizacji elektrony walencyjne są zdelokalizowane (nie są przypisane do określonych jonów) i poruszają się swobodnie w obrębie całej sieci krystalicznej, tworząc tzw. gaz elektronowy wiązania metalicznego są wynikiem równowagi dwóch sił: elektrostatycznego oddziaływania dodatnich jonów metalu z chmurą elektronową i sił odpychania między jednoimiennymi jonami w sieci. wiązania metaliczne nie są kierunkowe; dobre przewodnictwo ciepła i prądu

Siły van der Waalsa

Wiązania wodorowe H + H H 2 + 436 kj/mol

Reakcje chemiczne

Reakcje chemiczne Reakcja chemiczna proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną, zwaną produktem. Aby cząsteczka substratu zamieniła się w cząsteczkę produktu konieczne jest rozerwanie przynajmniej jednego z obecnych w niej wiązań chemicznych pomiędzy atomami, bądź też utworzenie się przynajmniej jednego nowego wiązania. Rodzaje reakcji: przebiegające z wydzieleniem (egzotermiczne) przebiegające z pochłonięciem energii (endotermiczne) przebiegające bez zmiany stopnia utlenienia pierwiastków (reakcje kwas - zasada) przebiegające ze zmianą stopnia utlenienia pierwiastków (reakcje utleniacz - reduktor) Typ reakcji Schemat Przykłady Reakcja syntezy X + Y XY CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 H 2 CO 3 + BaCO 3 Ba(HCO 3 ) 2 Reakcja rozkładu (analizy) XY X + Y ZnCO 3 ZnO + CO 2 Reakcja wymiany X + YA XA + Y Zn 0 + Cu +2 SO 4 Zn +2 SO 4 + Cu 0 C + ZnO CO + Zn O 2 + HgS SO 2 + Hg Reakcja podwójnej NaOH + HCl NaCl + HOH XA + YB XB + YA wymiany NaCl + AgNO 3 NaNO 3 + AgCl

Reakcje chemiczne RÓWNANIE REAKCJI CHEMICZNEJ PRZED reakcją PO reakcji CH4 2O2 CO2 2H2O SUBSTRATY PRODUKTY REAGENTY INTERPRETACJA (odczytanie) równania reakcji na poziomie cząsteczkowym: "Jedna cząsteczka metanu reaguje z dwiema cząsteczkami tlenu dając cząsteczkę ditlenku węgla i dwie cząsteczki wody" na poziomie makroskopowym: "Jeżeli jeden mol metanu przereaguje z dwoma molami tlenu to powstanie jeden mol ditlenku węgla i dwa mole wody"

Reakcje chemiczne Reakcje kwas - zasada Teoria Arrheniusa (1887): - kwas to związek oddający w roztworach wodnych kationy H +, HCl = H + + Cl - zasada to związek oddający w roztworach wodnych aniony OH, NaOH = Na + + OH Teoria Brönsteda Lowry ego (1923): - kwasy to donory protonów (H + ) HNO 3 = H + + NO 3 - zasady to akceptory protonów (H + ) NH 3 + H + = NH 4 + Modele kwasów i zasad Teoria Lewisa (1923): - kwasy to akceptory elektronów, np.: AlCl 3 + Cl 2 = AlCl 4 + Cl + - zasady to donory elektronów, np.: H 2 O + H + = H 3 O +

Reakcje chemiczne Reakcje kwas - zasada Procesy chemiczne zachodzące w oparciu o teorie kwasów i zasad: dysocjacja elektrolityczna - rozpad cząsteczek na jony w wyniku oddziaływania z cząsteczkami wody Na 2 SO 4 2 Na + + SO 4 2 ale NH 4 OH = NH 4 + + OH reakcje zobojętniania Ca(OH) 2 + HCl = CaCl 2 + H 2 O amfoteryczność Pb 2+ aq + 4OH = [Pb(OH) 4 ] 2 + H 2 O Fe 2+ + 6 CN [Fe(CN) 6 ] 4 hydroliza soli NH 4 Cl NH + 4 + Cl i dalej NH + 4 + H 2 O = NH 4 OH + H + wytrącanie trudno rozpuszczalnych w wodzie osadów Ag + aq + Cl = AgCl + H 2 O (anion Cl wypiera ze sfery koordynacyjnej kationu wodę i powstaje elektrycznie obojętna cząsteczka.)

Reakcje chemiczne Reakcje utleniania i redukcji Zachodzą ze zmianą stopnia utlenienia pierwiastków. Stopnie utlenienia pierwiastków: - w cząsteczce amoniaku: - w cząsteczce aldehydu octowego: - w jonie dichromianowym:

Reakcje utleniania i redukcji UTLENIANIE wzrost stopnia utlenienia REDUKCJA obniżenie stopnia utlenienia 0 0 I 2Na + Cl 2 2Na + -I + Cl - forma zredukowana sodu UTLENIANIE forma utleniona sodu forma utleniona chloru REDUKCJA forma zredukowana chloru UTLENIACZ przyjmuje elektrony REDUKTOR oddaje elektrony

Reakcje utleniania i redukcji Reguły służące do wyznaczania stopnia utlenienia pierwiastka 1. Pierwiastki w stanie wolnym (O 2, Ca) 0 2. Proste jony (Na +, Cu 2+, Al 3+, Cl, S 2 ) ładunek jonu 3. Suma stopni utlenienia w cząsteczce 0 4. Suma stopni utlenienia w jonie ładunek jonu 5. Wodór w związkach +1 Wyjątek: wodorki (NaH, MgH 2 ) 1 6. Tlen w związkach 2 Wyjątki: nadtlenki (H 2 O 2 ) 1 ponadtlenki (KO 2 ) ½ fluorek tlenu (OF 2 ) +2 7. Formalny stopień utlenienia nie musi być liczbą całkowitą i może mieć wartości ułamkowe 8. W związkach organicznych połączenie węgiel-węgiel traktujemy jako 0 (bez względu na liczbę wiązań)!!!

Reakcje utleniania i redukcji Przykłady obliczania stopni utlenienia: Suma stopni utlenienia w cząsteczce = 0 a) Siarka w H 2 SO 3 : 2 ( I) 1 x 3 (-II) = 0 H 2 SO 3 x = +IV Suma stopni utlenienia w jonie = ładunek jonu b) Siarka w S 2 O 3 2- : 2 x 3 (-II) = 2 S 2 O 3 2- x = +II O II formalny stopień utlenienia! S II c) Żelazo w Fe 3 O 4 : 3 x + 4 (-II) = 0 S +VI FeO Fe 2 O 3 Fe +II Fe +III formalny stopień utlenienia! x = VIII/III, SO 4 2- S 2 O 3 2-

Reakcje utleniania i redukcji Na podstawie stopni utlenienia DOBIERANIA WSPÓŁCZYNNIKÓW REAKCJI a) stopnie utlenienia znane: III +I 0 +II II +I II b) stopnie utlenienia wyliczone: c) pierwiastki zmieniające stopień utlenienia: III +II NH 3 + O 2 = NO + H 2 O UTLENIANIE d) liczba wymienianych elektronów: N 3 N +2 e) uzgodnienie liczby elektronów oddanych z pobranymi: 0 II REDUKCJA + 5e O 0 2 + 4e 2O 2 f) równanie końcowe: 4NH 3 + 5O 2 = 4NO + 6H 2 O 4 5 g) sprawdzenie liczności pierwiastków po obydwu stronach równania: N: 4 = 4 O: 5 2 = 4 + 6 H: 4 3 = 6 2

Reakcje utleniania i redukcji - rodzaje 1. Przebiegające w środowisku kwaśnym MnO 4 + NO 2 + H + = Mn 2+ + NO 3 + H 2 O 2. Przebiegające w środowisku zasadowym Zn + NO 3 + OH = [Zn(OH) 4 ] 2 + NH 3 3. Przebiegające w środowisku obojętnym Sn 2+ + Hg 2+ = Sn 4+ + Hg 4. Dysproporcjonowania S 2 O 2 3 + OH = SO 2 4 + S 2 współczynniki? współczynniki? współczynniki? współczynniki? 5. Utleniania substancji, w których reduktorem są atomy różnych pierwiastków lub atomy tego samego pierwiastka na różnych stopniach utlenienia Cu 2 S + 10 NO 3 + 12 H + = 2 Cu 2+ + SO 4 2 + 10 NO 2 + 6 H 2 O

Reakcje utleniania i redukcji - rodzaje Reakcja w środowisku obojętnym redukcja 6elektronów 2KMnO 3K2SO3 H2O 2MnO2 3K2SO4 4 2KOH utlenianie 6elektronów Reakcja w środowisku kwaśnym redukcja 10elektronów 2KMnO 4 5K2SO3 3H2SO4 2MnSO 4 6K2SO4 3H2O Reakcja w środowisku zasadowym utlenianie 10 elektronów redukcja 2e 2KMnO 4 K2SO3 2KOH K2MnO 4 K2SO 4 H2O utlenianie 2 elektrony

Właściwości fizyczne i chemiczne wybranych kwasów zasad i soli

http://www.vmc.org.pl/images/chemia/tabele/reakcje_jonowe_w_roztworach_wodnych.jpg

Chrom i jego związki