Jak předvídat produkty rozkladu například uhličitanu barnatého?

Jsem student střední školy studující základní chemii a mám zmatek ohledně procesu psaní rozkladných reakcí.

Otázka, kterou mám narazil mě požádá, abych rozložil $ \ ce {BaCO3} $ .

Online, zjistil jsem, že se rozkládá na $ \ ce {BaO + CO2} $ .

Moje otázka zní v podstatě tak, že existuje metoda k určení, které prvky jdou kam. Nemám potíže s nalezením odpovědí.

Komentáře

  • Náznak je obvykle uveden v názvu. Uhličitany se obvykle změní na $ \ ce {CO_2} $ , z hydrátů se stane $ \ ce {H_2O} $ – nitr ates stane se $ \ ce {NO_x} $ – nitr ides se stane $ \ ce {N_2} $ … a atd. Tyto látky byly pojmenovány dříve, než jsme měli spektroskopii – mnoho z nich bylo pojmenováno po plynu, na který se rozloží.
  • Nesouhlasím s tím, aby byla otázka označena jako příliš široká. odpověď končí příliš široká v tom, že neexistuje ' ta sada pravidel, která by se dala zhustit do příspěvku stackexchange, ale OP ' Otázka je jasná a odpověď M. Farooq ' dává jasné vysvětlení, proč otázka není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát.

Odpověď

Chemie, přestože je to několik set let stará věda, je stále velmi empirická. Na začátku budete muset naučit se a přijmout některá fakta. Později začnete vidět vzory (tedy periodická tabulka). Pokud se dozvíte, že se uhličitan barnatý rozkládá na oxid uhličitý a oxid barnatý, lze s jistotou říci, že Mg, Ca, Ba, Sr, udělají totéž. Zde jste se naučili další čtyři chemické reakce. Pokud si vybavíte periodické funkce v matematice, které se periodicky opakují, prvky opakují své vlastnosti v periodické tabulce.

Když silně zahříváte anorganické soli, obvykle získáte menší produkty (např. oxid uhličitý a oxid barnatý), které jsou energeticky stabilnější, pokud jde o výchozí materiál.

Odpověď

Recept není opravdu komplikovaný:

  • (myslím, že to už víte ) Kov barya a kyslík jsou navzájem velmi reaktivní. Abyste tuto reakci zvrátili, museli byste jít na velmi vysoké teploty.
  • Uhličitany obsahují $ \ ce {CO3 ^ {2 -}} $ , což je $ \ ce {CO2} $ s extra kyslíkovým aniontem $ \ ce {O ^ {2-}} $ . Takovéto rozkladné reakce obvykle vytvářejí podle potřeby co možná nejméně přeskupení, takže je pravděpodobné, že motiv $ \ ce {O = C = O} $ zůstane zachován.
  • Možná také víte, že $ \ ce {CO2} $ je velmi stabilní a rozkládá se pouze na $ \ ce {CO2 – > CO + C} $ při poměrně vysokých teplotách (Bouduardova rovnováha).
  • Složitější struktury (molekuly) jsou obvykle nestabilní vyšší teploty, takže na ně můžeme zapomenout.
  • Pravděpodobně už víte, že jiné uhličitany při zahřívání vydávají oxid uhličitý.
  • Vývoj plynu je obvykle upřednostňován, protože plyn má vysokou entropii.

Voilà, to je ono. Věc byla víceméně jasná po druhé mé odrážce, ale zbytek také zapadá. Pokud by řešení bylo něco jiného, bylo by to docela neobvyklé a buď byste o něm slyšeli, nebo by váš učitel nečekal, že to budete vědět. 😉

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *