第15 章 氮族元素.ppt
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1、第 15 章,氮 族 元 素,主 要 内 容,氮的单质,1,2,3,氮的成键特征,氮的氢化物,4,氮的含氧化合物,磷及其化合物,5,6,砷、锑、铋,主 要 内 容,氮族元素包括氮、磷、砷、锑、铋 5 元素,在周期表中处于 VA 族。,氮绝大部分以单质形式存在于大气 中, 动植物体内的蛋白质都含氮,自然 界最大的硝酸盐矿是智利的硝石矿。,砷、锑、铋主要以硫化物的形式存在,如雄黄 As4S4,雌黄 As2S3,辉锑矿 Sb2S3,辉铋矿 Bi2S3 等。,磷在自然界以磷酸盐的形式存在,如 磷酸钙矿,磷灰石矿及其他磷酸盐矿物 。,常温、常压下,N2 是无色、无臭、无 毒的气体,溶解度小。,151 氮
2、的单质,1511 N2分子的结构,N2 分子中,两个 N 原子之间成三键,1 个 键,2 个 键。,是已知的最稳定的双原子分子之一。,1512 N2的化学性质,常温下 N2 很稳定,高温下活性增强,可与金属和非金属反应:,在放电条件下和 O2 直接化合:,高温下,N2 和 Mg, Ca, Sr,Ba 反应:,6 Li + N2 2 Li3N,N2 和 Sr 反应温度为 380 ;和 Ba 反应温度为 260 ;和 Li 反应,250 时,已经很快。,工业上,分馏液态空气制 N2。,制取高纯 N2,需将 N2 通过灼热铜网 以除去 O2。,通过 P2O5 除去 H2O,之后储入钢瓶。,1513
3、N2的制备,实验室中, 采用将氨或铵盐氧化的方法制备少量 N2,最常用的是加热亚硝酸钠和氯化铵饱和溶液的方法:,NH4Cl + NaNO2 NaCl+ 2 H2O + N2,其它用来制取 N2 的反应有:,152 氮的成键特征,1521 离子键,N 元素有较大的电负性,同电负性较小 的金属 Li,Ca,Mg 等形成二元氮化物时,形成离子键。,N3 的电荷较高,遇水剧烈水解,因此水溶液中不存在 N3。,N 原子同非金属形成化合物时,总是以共价键同其它原子相结合。,1522 共价键,如 NH3,NCl3,N2H4 等分子中,N 原子采取 sp3 杂化,形成三个单键,全是键。,N 原子还可以参与形成
4、 键和离域 键(大 键)。,形成离域 键的条件:,首先,参与形成大 键的 P 轨道是不参与杂化的轨道且垂直于分子平面;,其次,参与形成大 键的几个原子尽可能共平面;,最后,参与形成大 键的轨道中的电子总数小于轨道数的 2 倍。,氮的某些化合物有孤对电子 , 可 作 为 电 子对给予体向金属离子配位形成配位键。,1523 配位键,153 氮的氢化物,氮的氢化物主要包括氨、联氨、羟胺和叠氮酸。,1531 氨,1 氨的制备,工业上利用氢气和氨气反应生产氨:,3 H2 + N22 NH3,该反应是个放热且熵减小反应,故低温高压有利于转化率提高。,但低温反应很慢,因此要选用适当的催化剂,以提高反应速率。
5、,3 H2 + N2 2 NH3,氮化物水解可得到 NH3,如,实验室上利用非氧化性酸的铵盐和强碱的反应来制备氨:,氨中心的 N 原子采取 sp3 不等性杂化,3个 NH 键,一对孤对电子,分子呈三角 锥形。,2 氨的性质,氨在常温、常压下是具有刺激性气味的无色气体。,氨有较大极性且分子间能形成氢键,所以熔沸点高于同族的 PH3。,氨极易溶于水,是在水中的溶解度最大的气体之一,溶于水成氨水。,液氨不导电,但有与水相似的自偶解离方式。,2 NH3 NH4+ + NH2 K 1.9 1033,液氨是一种很好的极性溶剂,能溶解许多无机盐。,液 NH3 能溶解碱金属,稀溶液显蓝色:,氨合电子的存在是金
6、属液氨溶液显蓝色的原因,也是其具有强的还原性和导电性的依据。,NH3 和 Na 反应极慢,放置时反应如下:,2 Na + 2 NH3 2 Na+ + 2 NH2 + H2 ,H2 逸出后,蒸干得白色固体 NaNH2,即氨基钠。,(1)配位反应,氨分子中的孤电子对可与其它分子或离 子形成配位键,得到氨的配合物。,利用生成氨的配合物可以使不溶的化合 物溶解,如氨与 AgCl 反应,氨分子是路易斯碱,与 BF3 的反应是典型的路易斯酸碱反应,NH3 H2O NH4+ + OH,NH3 溶于水中形成水合氨分子 NH3 H2O, 且 NH3 H2O 部分解离;,Ka 1.8 105,氨和酸作用得到相应的
7、铵盐,例如:,(2)取代反应,2 Na + 2 NH3 2 NaNH2 + H2 ,NH4Cl + 3 Cl2 4 HCl + NCl3,2 NH3 NH4+ + NH2,氨基、铵根可分别与其他化合物的原子或基团结合,发生氨解反应。,氨解反应和水解反应类似,属于取代反应。,(3)氨解反应,氨和碳酰氯反应:,氨和亚硫酰氯反应:,2 NH3 + HgCl2 Hg NH2 Cl+ NH4Cl白色,( ),氨和氯化汞反应,生成白色沉淀:,NH3 中 N 的氧化数为 3,属于最低氧化态,可以被氧化剂氧化。,4 NH3 + 3 O2(纯) 2 N2 + 6 H2O,(4) 氧化反应,而反应在铂催化下:,如
8、在氧气中燃烧:,氯和溴也能将 NH3 氧化,2 NH3 + 3 Br2 N2 + 6 HBr,高温下,氨气可以还原 CuO,2 NH3 + 3 CuO N2 + 3 Cu + 3 H2O,氧化性酸的铵盐,分解产物中的 NH3 可能被氧化。例如,3 铵盐,铵盐是氨和酸作用的产物,白色或 无色的化合物。,大多数铵盐易溶于水,是强电解质, 但有一定程度的水解。,与强酸根组成的铵盐的水溶液呈酸 性,如 NH4Cl 等;而 NH4Ac 水溶液接 近中性。,铵盐不稳定,易分解成氨和相应的酸,例如:,酸越弱,酸根越容易与 H+ 结合,其铵盐越容易分解。,4 氨的主要用途,氨是其它含氮化合物的生产原料,例如制
9、造硝酸及其盐。,氨盐都可以作为化肥。,氨是有机合成工业的重要原料,例如用 于尿素、染料的生产。,1532 联氨,联氨又叫做肼,分子式 N2H4,可以看成是 NH3 中的一个 H 被 NH2 取代的产物。,用 NaClO 氧化过量氨水可以得到 N2H4:,2 NH3 + ClO N2H4 + Cl + H2O,也可由 NaClO 和尿素制得:,N2H4 有顺式和反式两种构象, 沿 NN 键方向观察,得到两种投影图:,顺式,反式,纯的联氨是无色液体,熔点 1.4 , 沸 点 113.6 。,联氨分子的极性很大,偶极矩 = 1.75 D,说明它是顺式结构。,与水以任意比例互溶。,联氨是良好的极性溶剂
10、。,联氨不稳定,易分解: N2H4 N2 + 2 H2,当 Ni 作催化剂时,联氨发生如下歧化反应:3 N2H4 N2 + 4 NH3,联氨可与 HCl,H2SO4 成盐,如,N2H5Cl 即 N2H4 HCl,N2H6SO4 即 N2H4 H2SO4,N2H4 + H2O N2H5+ + OH K1 8.7 107,它是二元弱碱,其碱性比 NH3 略弱。,因为 N2H4 中 N 有孤电子对,所以可与金属离子形成配位化合物,N2H4 中 N 的氧化数为 2。,酸中的电极电势如下 N2H5+ / NH4+ E = + 1.28 VN2 / N2H5+ E = 0.23 V,从氧化数和电极电势看,
11、联氨既有氧化性又有还原性。,但联氨作氧化剂,反应都非常慢,以致于没有实际意义。,故联氨只是一种好的还原剂。,N2H4 + 4 AgBr N2 + 4 Ag + 4 HBr,N2H4 + 2 X2 N2 + 4 HX,2 N2H4 + 2 NO2 4 H2O + 3 N2,联氨与 NO2,H2O2 反应生成 N2:,联氨在空气中燃烧时产生大量的热:,N2H4 + O2 N2 + 2 H2O,N2H4 + 2 H2O2 4 H2O + 3 N2,羟氨 NH2OH 可以看成是 NH3 中的一个 H 被 OH 取代的产物。,纯羟氨是白色固体,又叫做胲(音 hi)。,NH2OH 的 N 原子上仍有孤对电
12、子,可以配位。,NH2OH 中 N 的氧化数为 1。,1533 羟氨,羟氨有比联氨更弱的碱性NH2OH + H2O NH3OH+ + OH Kb = 8.7 109,N2H4 + H2O N2H5+ + OH K1 = 1.3 106,羟氨也可以与 HCl,H2SO4 成盐,NH3OHCl 即 NH2OH HCl,2 NH2OH + 2 AgBr 2 Ag + N2 + 2 HBr + 2 H2O,羟氨在酸中、碱中经常作还原剂,产物经常是 N2 或 N2O,2 NH2OH + 4 AgBr 4 Ag + N2O + 4 HBr + H2O,1534 叠氮酸,联氨被亚硝酸氧化时,得到叠氮酸 HN
13、3。,N2H4 + HNO2 HN3 +2H2O,在实验室中,可将浓硫酸与 NaN3 混合制取 HN3。,NaNH2 + NaNO3 NaN3 + NH3 +3 NaOH,叠氮酸是一种无色液体,毒性大且易爆炸。,分子中三个 N 原子连成一直线,其一端的 N 1 与 H 原子联结。,3 2 1,N 1 采取 sp2 不等性杂化,N 2 采取 sp 等性杂化,N3 是一种拟卤离子,性质类似于卤素离子,例如白色的 AgN3 不溶于水。,HN3 H+ + N3 Ka 2.4 105,HN3 是氮的氢化物中唯一的酸性物质。它是一种弱酸。,Pb(II),Ag(I)等的叠氮酸盐不稳 定,易爆炸,可以作爆剂。
14、,活泼金属的叠氮酸盐较稳定。,1 N2O,154 氮的含氧化合物,1541 氮的氧化物,小心加热分解硝酸铵,可得到无色的N2O 气体:,NH4NO3 N2O + 2 H2O,N2O 分子构型为直线形。,N2O 与 N3 是等电子体,其中有两个三中心四电子离域 键。,常温下,N2O 为无色气体,微有好闻的气味,有毒。,吸入 N2O 时,人的面部受麻醉抽搐而似呈笑状,故有时称 N2O 为笑气。,N2O 在水中有一定的溶解度。,N2O 的生成热为正值,因此不稳定,可助燃。,2 NO,稀硝酸与铜反应的还原产物主要是无色的 NO 气体:,高压放电条件下氮气和氧气作用也可得到 NO 气体。,工业上由氨的催
15、化氧化制备 NO。,NO 分子的结构如下,,N 原子上有孤电子对,具有一定的配位能力,可以生成配位化合物。,NO 分子中有单电子,具有顺磁性。,NO 为无色气体,在水中溶解度很小。,NO 有还原性,在空气中迅速被氧化成 红棕色的气体 NO2 。,NO 失去一个电子生成 NO+ ,如在分子NOCl,NOClO4中。,NO 在生命体中起着重要作用,对于治疗心绞痛等疾病有神奇疗效。,3 N2O3,NO 和 NO2 在低温下反应生成 N2O3:,NO + NO2 N2O3,N2O3 的键联关系如下:,N2O3 是 HNO2 的酸酐,273 K 时N2O3 为蓝色液体。,两个 N 原子之间直接成键, N
16、N 键长 186 pm, 比联氨中 NN 单键的 147 pm 还长。,这是 N2O3 不稳定的结构因素,温度稍高 N2O3 将分解,N2O3 NO + NO2,NO2 为红棕色气体,聚合后得到无色 N2O4 :2 NO2 N2O4,NO 与 O2 作用得到 NO2,某些硝酸盐热分解的气体产物中含有 NO2,例如:,4 NO2 和 N2O4,N2O4 中的氮元素呈 + 4 氧化态,与 NO2 相同。,2 NO2 + 2 OH NO3 + NO2 + H2O,3 NO2 + H2O 2 HNO3 + NO,NO2 既有氧化性又有还原性。,NO2 与水作用发生歧化反应生成 NO 和 HNO3。,在
17、碱中歧化为 NO3 + NO2 :,5 N2O5,将 HNO3 脱水或用强氧化剂氧化 NO2 都能得到 N2O5。,6 HNO3 + P2O5 3 N2O5 + 2 H3PO4,2 NO2 + O2 2 N2O5 + O2,N2O5 是硝酸的酸酐。,气态N2O5 的分子结构如下:,常温下 N2O5 为白色固体,是离子 晶体 NO2+NO3。,温度高于室温时固态和气态都不稳定,分解为 NO2 和 O2。,N2O5 是强氧化剂。,1 制备,1542 亚硝酸及其盐,或将 NO 和 NO2 的混合物通入冰水中 也可得 HNO2:,NO2 + NO + H2O 2 HNO2,用强酸与亚硝酸盐反应制取亚硝
18、酸:,H+ + NO2 HNO2,用金属在高温下还原硝酸盐可制备亚硝酸盐:,Pb + NaNO3 PbO + NaNO2,活泼金属的硝酸盐受热分解也能得到亚硝酸盐:,2 NaNO3 O2 + 2 NaNO2,亚硝酸分子有顺式和反式两种不同构象。,2 结构,顺式,反式,一般来说, 反式结构稳定性大于顺式。,3 性质,HNO2 H+ + NO2 Ka 7.2 104,亚硝酸为弱酸,比 HAc 的酸性强些。,亚硝酸盐基本无氧化性,而亚硝酸既有氧化性又有还原性,例如:,2 HNO2 + 2 I+ 2 H+ 2 NO + I2 + 2 H2O,5 NO2 + 2 MnO4+ 6 H+ 5 NO3 + 2
19、 Mn2+ + 3 H2O,HNO2 + HNO3 NO2 + H2O,相同浓度的 HNO2 和 HNO3,前者的氧化性强于后者,其主要源于 HNO2 的不稳定性。,亚硝酸在强酸中有平衡:HNO2 + H+ NO+ + H2O,作为弱酸的 HNO2 在水中以分子状态存在,H+ 的强极化能力使得 HNO2 不稳定,且中心氧化数 +3 的HNO2 抵抗 H+ 的极化能 力差,更易发生分解。,亚硝酸不稳定,仅存在于水溶液中,在接近 0 oC 时逐渐分解: 2 HNO2 N2O3 + H2ON2O3 NO2+ NO,室温时歧化分解:3 HNO2 HNO3 + 2 NO + H2O,IA 和 IIA 族
20、元素的亚硝酸盐有较高的热稳定性。,正离子极化能力越强,亚硝酸盐越不稳定,例如 AgNO2 高于 140 oC就分解: 2 AgNO2 NO + Ag,亚硝酸盐一般易溶于水,但重金属盐较难溶于水,如浅黄色的 AgNO2 不易溶解。,NO2 中 N 有孤电子对,配位能力较强,能与许多过渡金属离子生成配位化合物。,1 硝酸的制备,1543 硝酸及其盐,(1)氨的催化氧化,2 NO + O2 2 NO2,3 NO2 + H2O 2 HNO3 + NO,实验室中,常用硝酸盐和浓硫酸反应制取硝酸:,NaNO3 + H2SO4(浓) NaHSO4 + HNO3,(2)硝酸盐与浓硫酸作用,利用硝酸的挥发性将其
21、从化合物中蒸馏出来。,2 硝酸的结构,离子的对称性高,因而硝酸盐在正常情况下是稳定的。,3 硝酸的性质,纯硝酸为无色透明油状液体,能和水互溶。,浓硝酸受热或在光照下分解,溶液会慢慢变黄:,4 HNO3 4 NO2+ 2 H2O + O2,所以要避光保存。,硝酸有较强的氧化性,且产物复杂。,除了 Au,Pt,Rh 和 Ir 外,许多金属都能被硝酸氧化。,浓硝酸与非金属单质反应生成高价的含氧酸。,碱性金属一般生成硝酸盐,酸性金属一般生成含氧酸或水合物。,浓硝酸与非金属反应还原产物多数为 NO:,S + 2 HNO3 H2SO4 + 2 NO,浓硝酸与金属反应的还原产物多数是 NO2:,稀 HNO3
22、 与还原剂反应,产物多为 NO:,HNO3 越稀,金属越活泼,还原产物的 氧化数就越低;还原产物可以从 NO2,NO,N2O 到 N2,以至于 NH4+。,极稀的 HNO3 几乎无氧化性,只显示酸性。,冷的浓 HNO3 与 Fe,Al,Cr 作用时会有钝化现象发生,可以用铝制容器盛装浓硝酸。,钝化的原因是金属表面被浓硝酸氧化生成一层致密的氧化物,阻止了金属进一步被氧化。,4 王水,王水是由浓硝酸和浓盐酸按体积比为1:3混合而成。,王水能够溶解金和铂:,Au + HNO3 + 4 HCl HAuCl4 + NO + 2 H2O,3 Pt + 4 HNO3 + 18 HCl 3 H2PtCl6 +
23、 4 NO + 8 H2O,Au3+ + 3 e Au,NO3 + 4 H+ + 3 e NO + 2 H2O,E 1.50 V,E 0.96 V,由于大量 Cl 的存在,能够形成配离子AuCl4,从而使电对 Au3+/ Au 的电极电 势有所下降。,AuCl4 + 3 e Au + 4 Cl E 1.00 V,王水中硝酸的氧化能力并没增强,而是王水中氯离子的络合作用使金属还原能力增强。,所以,王水可以溶解 Au,Pt 等贵金属。,5 硝酸盐,硝酸根电荷低,对称性高且不易变形, 大部分硝酸盐易溶于水。,硝酸盐的热稳定性与正离子的极化能 力有关,正离子的极化能力越强,硝酸盐 越不稳定。,碱金属和
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