Окислительный обжиг сульфидов

Нерастворимые сульфиды

Необратимый гидролиз сульфидов

Обратимый гидролиз растворимых сульфидов

Сульфиды

Реакции протекают в тех случаях, если образующийся сульфид Ме нерастворим не только в воде, но и в сильных кислотах.

Качественная реакция на сульфид-анион S2- и на H2S

Одна из таких реакций используется для обнаружения анионов S2- и сероводорода:

H2S+Pb(NO3)2=2HNO3+PbS↓ – черный осадок.

Газообразный H2S обнаруживают с помощью влажной бумаги, смоченной раствором Pb(NO3)2, которая чернеет в присутствии H2S

Сульфидами называют бинарные соединения серы с менее ЭО элементами, в том числе с некоторыми неметаллами

Наибольшее значение имеют сульфиды металлов, поскольку многие из них представляют собой природные соединения и используются как сырье для получения свободных металлов, серы, диоксида серы.

 

Сульфиды щелочных металлов и аммония хорошо растворимы в воде, но в водном растворе они подвергаются гидролизу в очень значительной степени: S2-+H2O ⇆ HS- +OH-. Поэтому растворы сульфидов имеют сильнощелочную реакцию.

Труднорастворимые сульфиды щелочно-земельных металлов и Mg благодаря гидролизу переходят в растворимые кислые соли – гидросульфиды:

2CaS+2HOH=Ca(HS)2+Ca(OH)2

При нагревании растворов сульфидов гидролиз протекает по второй ступени:

HS-+H2O ⇆ H2S↑+OH-

Сульфиды некоторых металлов подвергаются необратимому гидролизу и полностью разлагаются в водных растворах, например:

Al2S3+6H2O=3H2S↑+2Al(OH)3

Аналогичным образом разлагаются Cr2S3, Fe2S3.

 

Большинство сульфидов тяжелых металлов в воде практически не растворяются и поэтому гидролизу не подвергаются. Некоторые из них растворяются под действием сильных кислот, например:

FeS+2HCl=FeCl2+H2S↑;

ZnS+2HCl=ZnCl2+H2S↑.

 

Окисление сульфидов кислородом воздуха при высокой температуре является важной стадией переработки сульфидного сырья. Примеры:

2ZnS+3O2=2ZnO+2SO2↑;

4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2

Соединения серы (IV). SO2 - оксид серы

Физические свойства.

SO2 - диоксид серы, сернистый газ, сернистый ангидрид. Бесцветный газ с резким запахом, хорошо растворяется в воде.

Химические свойства. SO2 - кислотный оксид.

При растворении SO2 в воде происходит его частичное соединение с молекулами воды – образуется слабая сернистая кислота. В водном растворе устанавливаются равновесия:

SO2+H2O ⇆ H2SO3 ⇆ H++HSO3- ⇆ 2H++SO32-

При обычных условиях равновесие сильно смещено влево.

Взаимодействие с основными оксидами и щелочами.

SO2+CaO=CaSO3 – сульфид кальция

SO2+NaOH=NaHSO3 – гидросульфит натрия

SO2+2NaOH=H2O+Na2SO3 – сульфит натрия

SO2 - активный восстановитель.

Диоксид серы окисляется в газовой фазе до SO3:

2SO2+O2=2SO3

SO2+O3=SO3+O2

SO2+NO2=SO3+NO

На свету легко окисляется хлором:

SO2+Cl2=SO2Cl2 – хлористый сульфурил

В водных растворах при окислении SO2 образуется серная кислота:

SO2+2HNO3=H2SO4+2NO2 ↑;

SO2+H2O2=H2SO4

Обесцвечивание окрашенных окислителей (KMnO4 и Br2) – качественная реакция для распознавания SO2:

SO2+Br2+2H2O=H2SO4+2HBr

3SO2+2KMnO4+4H2O=3H2SO4+2MnO2↓+2KOH

SO2 - окислитель (при взаимодействии с сильными восстановителями):

Продуктом восстановления чаще всего является свободная сера:

SO2+2H2S 3S↓+2H2O

SO2+2CO S+2CO2

H2SO3 - сернистая кислота

В свободном состоянии не выделена. Очень непрочное соединение. Образуется при растворении SO2 в воде. Обладает свойствами слабой кислоты.