Какой из элементов в большей степени проявляет восстановительные свойства

Какой из элементов в большей степени проявляет восстановительные свойства thumbnail

Окислительно-восстановительные реакции могут проходить только при условии, что исходные компоненты содержат атомы, молекулы или ионы, обладающие противоположными способностями принимать или отдавать электроны.

5KCl+5O3+6P0 = 5KCl-1+3P2+5O5

В приведенной реакции хлор и фосфор изменяют свои степени окисления:

  • P0-5e- → P+5, фосфор (P0) является восстановителем, окисляясь до P+5 (степень окисления фосфора повышается на 5 единиц от 0 до +5).
  • Cl+5+6e- → Cl-1, хлор (Cl+5) является окислителем, восстанавливаясь до Cl-1 (степень окисления хлора понижается на 6 единиц – от +5 до -1).

В периодической таблице Менделеева четко прослеживается закономерность изменения окислительно-восстановительных свойств элементов:

  • В периодах с увеличением порядкового номера элемента (слева-направо) нарастают окислительные свойства и убывают восстановительные – натрий самый сильный восстановитель в третьем периоде, а хлор – самый сильный окислитель.
  • В главных подгруппах, в пределах одной главной подгруппы с повышением порядкового номера (по направлению сверху-вниз) нарастают восстановительные свойства элементов и убывают окислительные – в VIIа группе фтор является сильным окислителем, а астат в некоторых соединениях проявляет восстановительные свойства.

На рисунке ниже показана примерная принадлежность элементов к восстановителям (голубой цвет) и окислителям (красный цвет).

Окислительно-восстановительные свойства элементов в Периодической таблице

С окислительно-восстановительными свойствами элементов в периодической таблице в общем чертах понятно. Теперь скажем пару слов о ионах.

  • Элементарные катионы металлов (Na+, Cu2+, Ca2+) являются окислителями и не проявляют восстановительных свойств, окислительные свойства снижаются по мере роста активности металла.
  • Ионы металлов с промежуточными степенями окисления могут проявлять, как восстановительные, так и окислительные свойства (Fe2+ – восстановитель; Fe3+ – окислитель).
  • Элементарные анионы (Cl-, Br-, I-) являются восстановителями.
  • Сложные ионы являются окислителями, если содержат атомы элементов с высокой степенью окисления (Cr2O72-, ClO3-,NO3-), при этом окислительные свойства обусловлены всем анионом, но не конкретным атомом, имеющим высокую степень окисления.

А что же с окислительно-восстановительными свойствами сложных веществ?

При взаимодействии сложных веществ следует обращать внимание на те элементы, которые в ходе реакции меняют свою степень окисления (если таковых нет, то и реакция не является окислительно-восстановительной).

  • Если элемент, меняющий свою степень окисления, присутствует в исходном веществе в максимальной степени окисления – такое вещество может быть только окислителем, например перманганат калия, в котором марганец имеет максимальную степень окисления, т.е., может только принимать электроны.
  • Если элемент, меняющий свою степень окисления, присутствует в исходном веществе в низшей степени окисления – такое вещество может быть только восстановителем, например, сульфат марганца (II), в котором марганец имеет низшую степень окисления, т.е., может только отдавать электроны.
  • Если элемент, меняющий свою степень окисления, присутствует в исходном веществе в промежуточной степени окисления, – такое вещество может быть как окислителем, так и восстановителем – все зависит от других реагирующих веществ и условий протекания реакции.

Рассмотрим вкратце вещества, которые могут проявлять и восстановительные, и окислительные свойства, в зависимости от условий реакции и других взаимодействующих веществ.

Оксид серы (IV) в некоторых случаях играет роль восстановителя, например, окисляясь кислородом, но в металлургии оксид серы используют в реакции извлечения серы из отходящих газов, где оксид серы проявляет свойства окислителя:

2SO2+O2 = 2SO3
2CO+SO2 = S+2SO2

Пероксид водорода H2O2, как восстановитель применяется для дезинфекции, травления германиевых пластинок при изготовлении полупроводниковых приборов. Окислительные свойства пероксида водорода используют при отбеливании пуха, пера, мехов, тюли, волос.

Сернистая кислота в реакции с сероводородом играет роль окислителя, поскольку в молекуле H2S сера имеет степень окисления -2:

H2S+4O3+2H2S-2 = 3S0+3H2O

В реакции с кислородом сернистая кислота выступает восстановителем, поскольку кислород является более сильным окислителем:

2H2S+4O3+O20 = 2H2SO4

Не последнюю роль на окислительно-восстановительные свойства веществ оказывает среда, в которой протекает химическая реакция:

  • I2+5H2O2 → 2HIO3+4H2O – при pH=1 пероксид водорода является окислителем;
  • 2HIO3+5H2O2 → I2+6H2O+5O2 – при pH=2 пероксид водорода является восстановителем.

Оксид марганца (IV) является окислителем только в кислотной среде:
MnO2+4H++2e- → Mn2++2H2O

Перманганат калия KMnO4 является окислителем в любой среде:

  • кислая среда: MnO4-+8H++5e- → Mn2++4H2O
  • щелочная среда: MnO4-+1e- → MnO42-
  • нейтральная среда: MnO4-+2H2O+3e- → MnO2+4OH-

См. далее:

  • Типичные восстановители
  • Типичные окислители

Окислители и восстановители любят “свою” среду – в кислотной среде сила окислителей увеличивается, а в щелочной – увеличивается сила восстановителей.

См. далее Элементы-восстановители

Источник

Анонимный вопрос

6 марта 2019  · 11,2 K

Подготовила к ЕГЭ по химии 5000 учеников. С любого уровня до 100 в режиме онлайн 🙂  · vk.com/mendo_him

☘️Что такое восстановительные свойства? ☘️
Это способность атома отдавать электроны????
????При движении по периоду слева направо восстановительные свойства уменьшаются???? Потому что электроотрицательность (способность отбирать электроны) возрастает, и атомы всё неохотнее отдают электроны????
????При движении по группе сверху вниз восстановительные свойства возрастают???? Потому что увеличиваются радиус атома и заряд ядра, а число электронов на внешнем уровне не меняется

Вот полезная табличка. Она показывает, как меняются свойства элементов в таблице Менделеева. С ней точно не запутаетесь????

Можно ли в теории синтезировать 1000 или 10000 элемент таблицы Менделеева или есть какой-то предел?

Физик-теоретик, PhD  студент в Университете Уппсалы, Швеция

Может показаться странным, но у таблицы Менделеева действительно существует предел и он равен 137.

Это неожиданное число берется из значения постоянной тонкой структуры. Последняя, в свою очередь, характеризует силу электромагнитного взаимодействия и равна почти точно 1/137 в любой системе единиц.

Постоянная тонкой структуры дает предел для максимального числа протонов в ядре, при котором электроны еще могут иметь стабильные орбиты. Другими словами эта постоянная позволяет определить последний возможный нейтральный атом таблицы Менделеева — 137й.

Я напомню, что на сегодняшний день в периодической таблице открыто 118 элементов, из которых 24 последних синтезированы искуссвенно.

Прочитать ещё 1 ответ

Что будет, если соединить все элементы таблицы Менделеева?

Мамкин дизайнер, тот самый парень, который в твоем классе выводил учителей из…

«Первые два ряда можно собрать без проблем. Собирая третий ряд, вы сгорите. Собирая четвертый, вы погибнете, потому что отравитесь токсичным дымом. Пятый ряд сделает с вами то же самое и еще облучит вас радиацией. Шестой ряд взорвется и превратит здание, в котором вы находитесь, в радиоактивное и токсичное облако из пыли и огня. Не пытайтесь собрать седьмой ряд»
В книге “What If” Рендалла Монро есть целая статья на эту тему, с подробным описанием каждого шага и последствий. К сожалению, в открытом доступе конкретно этой статьи нет.
Коротко говоря: вам моментально придет п#здец

Прочитать ещё 7 ответов

Перечислите основные свойства металлов. Назовите чем эти свойства обусловлены?

Дипломированный специалист в прикладной математике и физике. Профессиональный химик -…  · chemiday.com

Металлы хорошо проводят тепло и электричество – это обусловлено подвижностью электронов в кристаллической решётке металлов.

Металлы блестят (“металлический блеск”) – также обусловлено наличием подвижных, почти свободных электронов в решётке.

Большинство металлов химически активны и легко выступают в роли восстановителя – это обусловлено наличием слабо связанного 1 , 2 или 3-х электронов на внешнем электронном уровне.

Как определить число нейтронов?

Как известно, атом любого химического элемента состоит из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов. Ядро атома в свою очередь состоит из положительно заряженных протонов и имеющих нулевой заряд нейтронов.

Как определить количество электронов, протонов и нейтронов в атоме химического элемента? Для этого посмотрим в Периодическую систему элементов Д.И. Менделеева. У каждого химического элемента есть свой порядковый номер – он равен числу протонов (обозначается как “Z”) и числу электронов в атоме этого элемента. Кроме того, у каждого элемента есть своя атомная масса (обозначается как “A”), которая так же указывается в таблице рядом с символом элемента. Атомная масса элемента равна сумме числа протонов и числа нейтронов (обозначается как “N”) в его ядре, то есть:

Читайте также:  Какими свойствами обладают персики

A=N+Z

Определяем число нейтронов в атоме (из атомной массы вычитаем число протонов или порядковый номер элемента):

N=A-Z

Для примера возьмём атом хлора (Cl).

Z=17. Значит, протонов и электронов в атоме хлора по 17 штук.

A=35,453. Но ведь число нейтронов не может быть дробным числом! Как быть? В таких случаях атомную массу округляют до ближайшего целого значения, то есть в данном случае до 35 (на самом деле, дробные значения атомных масс связаны с существованием изотопов – разновидностей одного и того же химического элемента, отличающихся друг от друга количеством нейтронов в ядре). Теперь можем найти число нейтронов:

N=A-Z=35-17=18 нейтронов.

Прочитать ещё 1 ответ

Источник

Решение:

В VII-А подгруппе ПСХЭ Менделеева находятся фтор, хлор, бром, иод и астат. В группе сверху вниз с увеличением радиуса атома уменьшаются окислительные свойства и увеличиваются восстановительные свойства. Таким образом, по отношению к фтору наибольшие восстановительные свойства проявляют атомы астата At.

Электронная конфигурация 85At: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5

132. Тепловой эффект какой реакции равен теплоте образования гидроксида кальция? Вычислите теплоту образования гидроксида кальция, исходя из следующих термохимических уравнений:
Ca(к) +½O2(г) =CaO(к); ∆rH=-635,60кДж.
H2(г) +½O2(г) =H2O(ж); ∆rH=-285,84кДж.
CaO(к) +H2O(ж)=Ca(OH)2(к); ∆rH=-65,06кДж.

Решение:

Задача основана на законе Гесса: тепловой эффект процесса не зависит от его отдельных стадий и их последовательности, а зависит только от вида и состояния исходных веществ и продукта. Это “даёт право” оперировать термохимическими уравнениями как алгебраическими, т.е. вычитать их, складывать и т.п.

Ca(к) +½O2(г) =CaO(к); ∆rH=-635,60кДж.
H2(г) +½O2(г) =H2O(ж); ∆rH=-285,84кДж.
CaO(к) +H2O(ж)=Ca(OH)2(к); ∆rH=-65,06кДж.

В данном случае сложим все три уравнения и получим:

CaO + H2O + Ca + H2 + О2 = CaO + H2O + Ca(OH)2

Сократив с обеих сторон CaO и H2O, останется – образование моля Ca(OH)2 из простых веществ – это и есть мольная теплота образования гидроксида кальция:
Ca + H2 + О2 = Ca(OH)2

Тогда теплота образования гидроксида кальция составит:
DH Ca(OH)2 = DH1 + DH2 + DH3 = -65,06 + (-635,60) + (-285,84) = -986,50 (кДж/моль)

Ответ: -986,50 кДж/моль.

179. Напишите выражение для константы равновесия гомогенной системы:
N2+3H2 2NH3. Как изменится скорость прямой реакции – образования аммиака, если увеличить концентрацию водорода в три раза?

Решение:

Константа равновесия для гомогенной системы N2 + 3H2 ↔ 2NH3 составит:

Скорость прямой реакции до увеличения концентрации водорода согласно закону действующих масс составит: Vпр.1 = k ∙ [N2] ∙ [H2]3

Скорость прямой реакции после увеличения концентрации водорода в 3 раза равна:

Vпр.2 = k ∙ [N2] ∙ [3∙H2]3=27k ∙ [N2] ∙ [H2]3

Тогда отнесем скорость прямой реакции после увеличения концентрации к скорости прямой реакции до увеличения концентрации и получим:

Vпр.2/Vпр.1 = 27 k ∙ [N2] ∙ [H2]3 /( k ∙ [N2] ∙ [H2]3) = 27

Таким образом, при увеличении концентрации водорода в 3 раза, скорость прямой реакции увеличится в 27 раз.

241. Вычислите температуру кристаллизации раствора мочевины (NH2)2CO, содержащего 5 г мочевины в 150 г воды. Криоскопическая константа воды 1,86о.

Решение:

Согласно II закону Рауля, понижение температуры кристаллизации раствора по сравнению с температурой начала кристаллизации чистого растворителя рассчитывается по формуле:

Δt = Ккр ∙ Cm , где

Ккр – криоскопическая константа растворителя,

Cm – моляльная концентрация раствора (т.е. количество моль растворенного вещества в 1000 граммах растворителя), где

Cm = m · 1000 / Мв-ва · mр-ля = 5 · 1000 / 60 ∙ 150 = 0,556 моль/кг,

с учетом того, что молярная масса мочевины равна М((NH2)2CO) = 60 г/моль

Тогда понижение температуры кристаллизации согласно закону Рауля составит:

Δt = Ккр ∙ Cm = 1,86 ∙ 0,556 = 1,034°С, откуда

Tзам. = Tзам. р-ля – Δt = 0 – 1,034 = -1,034°С

Ответ: – 1,034°С.

304. Какое значение рН (>7<) имеют растворы солей Na2S, AlCl3, NiSO4? Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза этих солей.

Решение:

1. АlCl3 – соль слабого основания и сильной кислоты. Гидролиз солей такого типа идёт по катиону:

АlCl3 + HOH ⇄ AlOНCl2 + HCl

Аl3+ + 3Cl- + HOH ⇄ AlOH2+ + 2Cl- + H+ + Cl-

Аl3+ + HOH ⇄ AlOH2+ + H+

В обычных условиях гидролиз ограничивается первой ступенью. Из ионного уравнения видно, что в растворе создается некоторый избыток ионов H+, значит, раствор соли будет иметь кислую реакцию: рН < 7.

2. Na2S – соль сильного основания и слабой кислоты, гидролизуется по аниону:

Na2S + HOH ⇄ KOH + NaHS
2Na + + S2- + HOH ⇄ Na + + OH- + Na + + HS-
S2- + HOH ⇄ OH- + HS-

Водный раствор сульфида натрия будет иметь pH больше 7, т.к. в результате гидролиза данной соли будут образовываться ионы OH-.

3. NiSO4 – соль слабого основания и сильной кислоты. Гидролиз идёт по катиону:

2NiSO4 + 2HOH ⇄ (NiOH)2SO4 + H2SO4
2Ni2+ + 2SO42- + 2HOH ⇄ 2NiOH+ + SO42-+ 2H+ + SO42-

Ni2+ + HOH ⇄ NiOH+ + H+

Водный раствор сульфата никеля будет иметь pH меньше 7, т.к. в результате гидролиза данной соли будут образовываться ионы H+.

341. Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое вещество окисляется, какое – восстанавливается
KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
Zn + HNO3,разб = Zn(NO3)2 + N2O + H2O

Решение:

2KMnO4 (окислитель)+ 16HCl (восстановитель) = 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 +8 H2O

Метод электронного баланса:

2x | Mn+7 + 5e = Mn+2 …………..Восстановление (окислитель)
5x | 2Cl- – 2e = Cl2 ………………. Окисление (восстановитель)

Метод полуреакций:

2x | MnO4− + 8H+ + 5e = Mn2+ + 4H2O …………..Восстановление (окислитель)
5x | 2Cl− − 2e = Cl2↑ ……………………………………Окисление (восстановитель)
===========================================================
2MnO4− + 16H+ + 10Cl- = 2Mn2+ + 8H2O + 5Cl2↑
2KMnO4 + 16HCl = 5Cl2↑ + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O

4Zn (восстановитель) + 10HNO3,разб (окислитель) = 4Zn(NO3)2 + N2O + 5H2O

Метод электронного баланса:

1x | N+5 + 4e = N+ …………..Восстановление (окислитель)
2x | Zn0 – 2e = Zn2+ ………………. Окисление (восстановитель)

4Zn + 10HNO3,разб = 4Zn(NO3)2 + N2O + 5H2O

331. Составьте электронные уравнения и укажите, какой процесс – окисление или восстановление – происходит при следующих превращениях:
As3- → As5+; N3+ → N3-; S2- → S0
На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в уравнении реакции, идущей по схеме: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

Решение:

Окисление — это процесс отдачи электронов атомом, молекулой или ионом. Если атом отдает свои электроны, то он приобретает положительный заряд.

Восстановление — это процесс присоединения электронов атомом, молекулой или ионом. Если атом присоединяет электроны, то он превращается в отрицательно заряженный ион.

As+3 – 2e ® As+5 – процесс окисления (восстановитель)

N+3 + 6e ® N-3 – процесс восстановления (окислитель)

S-2 – 2e ® S°– процесс окисления (восстановитель)

3Na2SО3 + 2КМnО4 + Н2О ® 3Na2SО4 + 2МnО2 + 2КОН

S+4 – 2е ® S+6 | 2 | 3 | – процесс окисления (восстановитель)

Мn+7 + 3е ® Мn+4 | 3 | 2 | – процесс восстановления (окислитель)

413. Найдите объем водорода (н.у.), который выделится при пропускании тока силой 3 А в течение 1 ч через водный раствор Н2SO4.

Решение:

Kатод (-): 2H2O + 2e = H2 + 2OH− – процесс восстановления молекул воды

Aнод (+): 2H2O — 4e = O2 + 4Н+ -процесс окисления молекул воды

Вывод: 2H2O (электролиз) → 2H2 + O2

Читайте также:  Что такое микроклимат и какие свойства воздуха его формируют гигиена

Таком образом, на катоде выделяется водород, на аноде – кислород, а в растворе накапливается Н2SO4.

Согласно закону Фарадея: V = Vэ. I . t / 96500, где

V – объем вещества, окисленного или восстановленного на электроде;
Vэ – молярная объем эквивалента вещества; Vэ(Н2) = 22,4 / 2 = 11,2 л.
I- сила тока;
t- продолжительность электролиза, сек, t = 1 ч = 3600 сек;

F = 96500 Кл/моль – постоянная Фарадея.

V = 11,2 . 3 . 3600 / 96500 = 1,25 л = 1,25 дм3.

Ответ: 1,25 дм3.

462. Константы нестойкости комплексных ионов [Co(CN)4]2-, [Hg(CN)4]2-, [Cd(CN4)]2- соответственно равны 8 · 10-20, 4 · 10-41, 1,4 · 10-17. В каком растворе, содержащем эти ионы, при равной молярной концентрации ионов CN- больше? Напишите выражения для констант нестойкости указанных комплексных ионов.

Решение:

Константы нестойкости для различных комплексных ионов различны и могут служить мерой устойчивости комплекса. Наиболее устойчивые в растворах комплексные ионы имеют наименьшие константы нестойкости.

Константы нестойкости комплексных ионов равны:

Кнест [Co(CN)4]2-= 8∙10-20,

Кнест [Hg(CN)4]2-= 4∙10-41,

Кнест [Cd(CN4)]2- = 1,4∙10-17.

Уравнения диссоциации комплексных ионов:

[Co(CN)4]2-→ Co2+ + 4(CN)-

[Hg(CN)4]2-→ Hg2+ + 4(CN)-

[Cd(CN)4]2-→ Cd2+ + 4(CN)-

Выражения для констант нестойкости указанных ионов:

Кнест [Co(CN)4]2-= [Co2+] ∙ [CN-]4 / [Co(CN)42-]

Кнест [Hg(CN)4]2- = [Hg2+] ∙ [CN-]4 / [Hg(CN)42-]

Кнест [Cd(CN4)]2- = [Cd2+] ∙ [CN-]4 / [Cd(CN4)2-]

Тогда концентрации цианид-ионов составят:

[CN-] = (Кнест [Co(CN)4]2- ∙ [Co(CN)42-] / [Co2+])1/4

[CN-] = (Кнест [Hg(CN)4]2- ∙ [Hg(CN)42-] / [Hg2+])1/4

[CN-] = (Кнест [Cd(CN)4]2- ∙ [Cd(CN)42-] / [Cd2+])1/4

Следовательно, при равных молярных концентрациях данных растворов концентрация CN-— ионов больше в том растворе, где значение константы нестойкости наибольшее (зависимость прямо пропорциональная).

Таким образом, в растворе, содержащем ионы [Cd(CN4)]2- , концентрация CN- больше.

Поиск по сайту:

Источник

Элементы главных и побочных подгрупп

Свойства элементов главной и побочной подгрупп существенно различаются. В то же время благодаря периодической системе мы находим много общего в свойствах всех элементов, образующих данную группу. 

Так, в VII группе имеются два элемента — хлор (VIIA группа) и марганец (VIIB группа). Хлор образует простое вещество — неметалл, газообразный при обычных условиях, очень ядовитый. Марганец — типичный металл со всеми свойствами металлов (твердый, пластичный, электропроводный). Что же объединяет эти несхожие элементы? Почему они находятся в одной группе периодической системы? Все дело в том, что и атомы хлора, и атомы марганца содержат по 7 валентных электронов:

Cl $1s^22s^22p^6 underline{3s^23p^5}$;

Mn 1s$^2$2s$^2$2p$^6$3s$^2$3p$^6$ $underline{3d^5 4s^2}$.

Поэтому высшая степень окисления для этих элементов одна и та же, а именно +7. 

Хлор и марганец образуют высшие оксиды одного состава: $Cl_2O_7$ и $Mn_2O_7$. Оба эти оксида кислотные, энергично взаимодействуют с водой с образованием кислот одного и того же состава:

Cl$_2$O$_7$ + Н$_2$О → 2HClO$_4$    хлорная кислота,

Mn$_2$O$_7$  + Н$_2$О → 2HMnO$_4$    марганцевая кислота.

Оба оксида (и отвечающие им кислоты) очень неустойчивы и являются сильнейшими окислителями. 

И хлорная, и марганцевая кислота относятся к наиболее сильным кислотам. При нейтрализации кислот получаются однотипные соли — перхлораты и перманганаты, например KClO$_4$ и KMnO$_4$. При небольшом нагревании обе соли легко разлагаются с выделением кислорода. Все это и позволяет рассматривать элементы хлор и марганец в одной группе периодической системы элементов Д. И. Менделеева.

Следует подчеркнуть, что закономерности изменения свойств по группам, описанные ниже, относятся только к элементам главных подгрупп.

Атомный радиус

Атомный радиус увеличивается с увеличением количества энергетических уровней, то есть сверху вниз по группе. У элементов, стоящих в одном периоде и обладающих равным количеством энергетических уровней, атомный радиус, на первый взгляд, меняться не должен. Однако вследствие взаимодействие ядра и электронов усиливается при движении по периоду слева направо, что приводит к незначительному сжатию атома — уменьшению его радиуса.

Какой из элементов в большей степени проявляет восстановительные свойства

Электроотрицательность

Определение

Способность атома элемента притягивать к себе электроны химической связи называют электроотрицательностью (ЭО).

Элементы-металлы легче отдают электроны, чем притягивают их, иными словами, они имеют низкую электроотрицательность — меньше 1,8. Элементы-неметаллы, наоборот, легче притягивают электроны и имеют высокие значения ЭО.

Какой из элементов в большей степени проявляет восстановительные свойства

Окислительно-восстановительные свойства соединений элементов. Металличность и неметалличность

Слова «металл» и «неметалл» применимы не только к химическим элементам, но и к простым веществам. Например, говоря, что простое вещество является металлом, мы подразумеваем не только что оно состоит из атомов элемента-металла, но и определенную общность физических (металлический блеск, пластичность) и химических (восстановитель) свойств. 

Напомним, что из известных на данный момент 116 химических элементов 98 являются металлами. Металлы расположены в главных подгруппах в левом нижем углу (относительно диагонали бор-астат) таблицы Менделеева и в побочных подгруппах. 

Атомы металлов на внешнем уровне содержат не более четырех электронов, как правило, от одного до трех. Отдавая эти электроны, они приобретают устойчивую оболочку ближайшего инертного газа.

Какой из элементов в большей степени проявляет восстановительные свойства

Таки образом, металлы в химических реакциях являются восстановителями — они легко отдают электроны и приобретают положительную степень окисления. В этом заключается их принципиальное отличие от элементов-неметаллов.

Поэтому очень часто говорят о металлических свойствах как синониме восстановительных свойств.

В наибольшей степени металлические свойства выражены у элементов главной подгруппы I группы периодической системы — щелочных металлов. Их атомы настолько легко отдают валентный электрон, что в природе эти элементы встречаются исключительно в виде соединений.

Поскольку сверху вниз возрастают атомные радиусы элементов, сила притяжения валентных электронов к ядру ослабевает и увеличивается легкость отдачи внешних электронов, то есть восстановительные (или металлические) свойства. 

Металлические (восстановительные) свойства элементов при движении по периоду убывают слева направо; а по группе убывают снизу вверх.

Элементы-металлы образуют генетический ряд химических соединений, в которых проявляются их металлические химические свойства: металлоксид металла ($Me_xO_y$) — гидроксид (основание $Me^{+n}(OH)_n$. В сложных веществах проявление металлических свойств характеризуется понятием основность,  и говорят, что оксиды и гидроксиды проявляют основные свойства. Соответственно, основные свойства оксидов и гидроксидов металлов сверху вниз по подгруппе увеличиваются, а кислотные — уменьшаются. 

Элементы-неметаллы имеют на внешнем энергетическом уровне от четырех до семи электронов, при этом элементы восьмой группы образуют семейство инертных газов. Такие элементы имеют восемь электронов на внешнем энергетическом уровне, то есть такой уровень является завершенным, а сами элементы не вступают в химические реакции с другими элементами, то есть являются химически инертными.

Неметаллы в химических реакциях являются окислителями — они легко присоединяют электроны, отнимая их от атомов других элементов,  и приобретают отрицательный заряд.

Легче всего  принимают электроны те элементы, у которых число электронов на внешнем уровне больше четырех — до завершения внешнего уровня им более энергетически выгодно принять несколько электронов, чем отдать свои. В наибольшей степени свойства неметаллов проявляют галогены — элементы главной подгруппы VII группы.

Проследим закономерность изменения окислительных свойств по периоду на примере элементов второго периода:

3Li − 4Be − 5B − 6C − 7N − 😯 − 9F − 10Ne.

Литий и бериллий (типичные металлы) — окислительными свойствами не обладают. Неметаллы бор и углерода — очень слабые окислители. Например, они реагируют с углеродом только в электрической печи, где температура превышает 1500$^o$С.  С неметаллом азотом алюминий вступает в реакцию уже при 1000$^o$С, а с кислородом порошок алюминия реагирует при внесении в пламя горелки. Фтор окисляет порошкообразный алюминий уже при комнатной температуре. А вот завершающий второй период инертный газ неон вообще не вступает в химические реакции.

Таким образом, неметаллические (окислительные) свойства простых веществ при движении по периоду слева направо возрастают.

Читайте также:  Лечебные свойства пижмы какие

Элементы-неметаллы образуют генетический ряд химических соединений, в которых проявляются их неметаллические химические свойства: неметаллоксид неметалла ($HMe_xO_y$) — гидроксид неметалла (кислородсодержащая кислота $H_n(HMeO)^{n-}$). В сложных веществах проявление неметаллических свойств характеризуется понятием кислотность,  и говорят, что оксиды и гидроксиды проявляют кислотные свойства. Соответственно, кислотные свойства оксидов и гидроксидов неметаллов в высших степенях окисления сверху вниз по подгруппе уменьшаются, а основные — увеличиваются. 

Кислотные свойства оксидов и гидроксидов по периоду слева направо также возрастают. 

Но изменение окислительно-восстановительных свойств происходит постепенно. Так, металл бериллий, в отличие от типичного металла лития, взаимодействует не только с кислотами, но и со щелочами (что характерно для ряда неметаллов), а простое вещество графит, образованное элементом-неметаллом углеродом, подобно металлам, обладает металлическим блеском и проводит электрический ток. 

Энергия ионизации

Определение

Энергия ионизации — это наименьшая энергия, которая должна быть  затрачена на отрыв электрона от нейтрального атома. 

Какой из элементов в большей степени проявляет восстановительные свойства

Ионный радиус

Какой из элементов в большей степени проявляет восстановительные свойства

Диагональная периодичность

В заключение укажем, что химические элементы, расположенные в диагональном направлении периодической системы, также иногда могут проявлять близость многих физических и химических свойств. Это явление носит название диагонального сходства. Так, химические свойства лития и его соединений иногда оказываются гораздо ближе к свойствам магния, чем к свойствам остальных щелочных металлов. Аналогично свойства бериллия гораздо ближе к свойствам алюминия, чем к свойствам щелочноземельных металлов, а свойства бора ближе к свойствам кремния.

Какой из элементов в большей степени проявляет восстановительные свойства

Диагональное сходство можно объяснить, если принять во внимание характер изменения атомных радиусов по группам и периодам: уменьшение радиусов в периодах (слева направо) приблизительно компенсируется увеличением радиусов в группах (сверху вниз). Тем самым оказываются весьма близки атомные радиусы лития и магния, бериллия и алюминия и др.

Все вышеупомянутые закономерности изменения свойств условно отражены в схеме ниже:

Какой из элементов в большей степени проявляет восстановительные свойства

Какой из элементов в большей степени проявляет восстановительные свойства

Сравнение строения и свойств элементов VIIА и VIIB групп

Чтобы увидеть, как изменяются свойства элементов по периоду рассмотрим строение и свойства типичных металлов  и неметаллов –  представителей IA и VIIA -группы. Кроме того, рассмотрим также свойства элементов побочных IB и  VIIB -групп и сравним их между собой.

Какой из элементов в большей степени проявляет восстановительные свойства

К седьмой группе главной подгруппы Периодической системы относятся элементы семейства галогенов. В длиннопериодном варианте ПС эта группа 17. Элементы этой группы обладают строением и свойствами типичных неметаллов, то есть имеют небольшой радиус и 7 электронов на внешнем уровне, поэтому относятся к p-элементам.

Типичным представителем галогенов является хлор. Электронная конфигурация этого элемента отвечает электронной формуле $1s^22s^22p^63s^23p^5$ или $[Ne]3s^23p^5$.  Это означает, что валентными являются 7 внешних электронов – 2 s-электрона и 5р-электронов, которые образуют 3 пары и имеют один неспаренный электрон. Поэтому, образуя связь с менее электроотрицательными элементами (водородом или металлами), хлор отнимает у них 1 электрон и достраивает тем самым свой незавершенный уровень. При этом хлор проявляет свойства окислителя и имеет в соединениях степень окисление -1.

Нужно помнить, что хлор расположен в третьем периоде, поэтому имеет три энергетических уровня, а, значит на третьем, внешнем уровне у него имеются вакантные (незанятые) d-орбитали. При переходе в возбужденное состояние электроны с s- и р-подуровней могут перескакивать на более высокий d-энергетический подуровень:

В этом случае “распаренными” получаются 3, 5 или 7 электронов. Поэтому в соединениях с более электроотрицательными элементами, а именно с кислородом, хлор может проявлять степени окисления  +1; +3; +5 или +7. В этих степенях окисления он образует оксиды и соответствующие им кислородсодержащие кислоты:

HCL- хлороводородная, соли – хлориды

HClO – хлорноватистая (кислотный оксид $Cl_2O$, соли — гипохлориты), очень слабая кислота, неустойчивая, окислитель:

$2HClO +  H_2S longrightarrow S + Cl_2 + 2H_2O$

$HClO_2$ – хлористая (кислотный оксид $Cl_2O_3$, соли — хлориты), неустойчивая; 

$HClO_3$ – хлорноватая (кислотный оксид — $Cl_2O_5$, соли – хлораты, $KClO_3$ – бертоллетова соль), в свободном виде не получена, «живет» только в растворах, сильный окислитель:

$HClO_3 + S + H_2O  longrightarrow H_2SO_4 +  HCl$

$HClO_4$– хлорная (кислотный оксид — $Cl_2O_7$, соли  –  перхлораты

Все кислородсодержащие кислоты хлора являются сильными окислителями. Их свойства изменяются следующим образом:

с увеличением степени окисления хлора увеличивается сила кислородсодержащих кислот и их окислительные свойства.

 В то же время, в минимальной степени окисления (-1) хлор образует сильную кислоту HCl, но не является в ней окислителем.

Рассмотрим теперь особенности строения и свойств элементов  IA группы (в длиннопериодном варианте ПС это тоже группа I) на примере натрия. Элементы этой группы являются типичными металлами, то есть обладают большим радиусом, имеют всего 1 валентный электрон, то есть относятся к s-элементам, и в химических реакциях являются типичными восстановителями. Элементы этой группы называются щелочными металлами.

Какой из элементов в большей степени проявляет восстановительные свойства

Натрий находится с хлором в одном периоде, имеет электронную конфигурацию $1s^22s^22p^63s^1$ или $[Ne]3s^1$. то есть различия с атомом натрия заключается только в числе внешних валентных электронов. Имея один неспаренный электрон на внешнем уровне, натрий обладает свойствами восстановителя, то есть легко отдает валентный электрон на образование связи, а хлор, обладая свойствами окислителя, легко присоединяет этот электрон. Поэтому при образовании молекулы хлорида натрия валентный электрон натрия полностью переходит к хлору и образуется соединение с ионным типом связи:

Какой из элементов в большей степени проявляет восстановительные свойства

Теперь рассмотрим и сравним свойства элементов побочных подгрупп  IB и  VIIB -групп. К IB-группе, или в длиннопериодном варианте XI группы, относятся металлы подгруппы меди: Cu, Ag, Au. Особенностью строения этих элементов является наличие заполненного предвнешнего  (n-1)d-подуровня, которое происходит за счёт перескока электрона с ns-подуровня. Причина возможности такого “перескока” электрона объясняется высокой энергетической устойчивостью полностью заполненного d-подуровня  и более высокой, по сравнению с 4s, энергией 3d-подуровня (вспомните порядок заполнения подуровней).  

Какой из элементов в большей степени проявляет восстановительные свойства

Строением энергетических уровней объясняется химическая инертность простых веществ, образованных этими элементами, которые называют “благородными металлами”. Если медь и серебро при обычных условиях медленно окисляются на воздухе, а также могут вступать во взаимодействие с соединениями серы, например сероводородом, то золото при нормальных условиях не реагирует с химическими веществами. Исключение составляет “царская водка” – смесь концентрированной соляной и азотной кислот.

Для сравнения осталось рассмотреть строение и свойства элементов VIIB-подгруппы, или VII группы в длиннопериодном варианте ПС. Эта подгруппа называется подгруппой марганца и включает три элемента: Mn-магранец, Tc – технеций, Re – рений Рассмотри особенности строения этих элементов на примере марганца. Электронная конфигурация марганца отображается электронной формулой $1s^22s^22p^63s^23p^63d^54s^2$ или $[Ar]3d^54s^2$. Как видно из формулы, у марганца не заполнен предвнешний уровень, на котором находится 5 электронов из 10-ти возможных. Для марганца характерны степени окисления +2, +4 и +7, что связано с более устойчивой конфигурацией $d^5$ и $d^3$. 

Простое вещество- марганец, металл серебристо-белого цвета, широко использующийся в металлургии. Марганец образует следующие оксиды: MnO, $Mn_2O_3$, $MnO_2$, $MnO_3$ (не выделен в свободном состоянии) и марганцевый ангидрид $Mn_2O_7$. Оксиды низших валентностей (II, III) носят основной характер, высших – кислотный. Кислотным оксидам соответствуют кислоты и образованные ими соли:

Манганаты — соли нестойких, несуществующих в свободном состоянии кислородных кислот марганца в степенях окисления V, VI и VII:

  • $MnO_4^{3−}$  – гипоманганаты, 

  • $MnO_4^{2−}$ – манганаты,

  • $MnO_4^−$ – перманганаты 

Все соли марганца, особенно перманганаты, являются сильными окислителями. Например, перманганат калия в зависимости от pH раствора окисляет различные вещества, восстанавливаясь до соединений марганца разной степени окисления. Необходимо запомнить:

Степени окисления марганца:

В кислой среде — до соединений марганца (II), в нейтральной — до соединений марганца (IV), в сильно щелочной — до соединений марганца (VI).

Источник