S-металлы

Химические свойства пероксида водорода

Пероксид водорода

Молекула Н2О2 содержит в своем составе пероксидный анион О22-. Каждый атом кислорода образует две ковалентные связи, но имеет степень окисления, равную -1. В упрощенном виде строение молекулы отражает графическая формула:

Н+1 – О-1 – О-1 – Н+1

1. Разложение (диспропорционирование)

Н2О2 – весьма неустойчивое вещество, уже при обычной температуре разлагается с выделением свободного кислорода:

2О2 → 2Н2О +О2

- -2ē → О20

- +2ē → 2О-2

При t>90°С пероксид водорода разлагается практически полностью. Причиной непрочности молекул Н2О2 является неустойчивость атомов кислорода в степени окисления -1

2. Н2О2 – слабая кислота.

Молекулы Н2О2 в значительной степени диссоциируют в водном растворе по схеме:

Н2О2 ↔ Н+ + НО2-

Кислотные свойства проявляются в реакциях со щелочами с образованием солей средних (пероксидов) и кислых (гидропероксидов), например:

Н2О2 + Ba(OH)2 → ВаО2 + 2Н2О

3. Н2О2 и пероксиды щелочных металлов – сильные окислители.

Атомы кислорода, находящиеся в неустойчивой степени окисления -1, стремятся приобрести еще один электрон для перехода в устойчивое состояние. Поэтому пероксид водорода проявляет очень сильные окислительные свойства, особенно в кислой среде:

Н-12О2 + 2Н+ + 2ē → 2Н-22О

2О2 + 2NH3 → N2 + 6H2O

4H2O2 + H2S → H2SO4 + 4H2O

H2O2 + 2FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O

4Na2O2 + CH3COOH → 2Na2CO3 + 4NaOH

Na2O2 + SO2 → Na2SO4

Важной реакцией является диспропорционирование пероксида Na при взаимодействии с углекислым газом:

2Na2O2 + 2CO2 → 2Na2CO3 + O2

На этой реакции основано использование пероксида натрия в автономных дыхательных аппаратах и в замкнутых помещениях для поглощения СО2 и образования О2.

4. Н2О2 – слабый восстановитель (в реакциях с очень сильными окислителями)

Окисление пероксида водорода обычно протекает по схеме:

Н-12О2 - 2ē → О°2↑ + 2Н+

5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 5O2↑ + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

3H2O2 + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3O2↑ + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

 

К S-металлам относятся элементы главных подгрупп I и II групп периодической системы. Элементы главной подгруппы I группы принято называть щелочными металлами. Они имеют значительное сходство друг с другом. Это обусловлено одинаковым строением внешнего электронного слоя: nS1. С ростом заряда ядра и радиуса атома легкость отдачи электронов увеличивается, следовательно, металлические свойства усиливаются. Все щелочные металлы химически очень активны, сильные восстановители:

Ме - 1ē → Ме+

Групповое сходство элементов II группы главной подгруппы обусловлено наличием двух спаренных электронов на внешнем электронном уровне, поэтому у них постоянная валентность II, степень окисления +2. C ростом заряда ядра и радиуса атомов металлические свойства усиливаются.