skanuj0044

skanuj0044



Dodajemy stronami równania: 10 i podwojone 2°; otrzymujemy:

3° Cr2072' + H20 + 2 CH>COO" 2 2 Cr042" + 2 HCH3COO

Z triady kationów: Ba2*, Sr2*, Ca2‘, jedynie pierwszy z nich może ulec wytrąceniu w takich warunkach:

4° Ba2* + Cr042- £ BaCrO,

2óhy osad

Dodajemy stronami równania: 3° i podwojone 4°; otrzymujemy jonową reakcję sumaryczną:

5° 2Ba> + Cr2072' + H20 + 2CHJC00 2 2 BaCr04 + 2 HCH3COO

Dla prześledzenia wpływu octanu sodowego na przebieg strącania BaCrOj rozważmy teraz reakcję jonów Cr2072 z Ba(NOj)2 (lub BaCI2) w roztworze niebuforowanym. Dodajmy stronami równania: 1° i podwojone 4°; otrzymujemy zapis jonowy:

6a 2 Ba2* t Cr2072'+ H20 ^ 2 BaCrO, + 2 11*

Biorąc np. Ba(N03)2 i K2Cr207, uzyskamy zapis cząsteczkowy:

6U 2 Ba(N03)2 + K2Cr207 + H20 2 2 BąCr04 + 2 HNO3 + 2 K.NO3

Niekorzystny wpływ tworzącego się mocnego kwasu (HNOj lub HC1) na całkowitość strącenia BaCrO* , jest teraz dobrze widoczny. Wraz ze wzrostem stężenia HNOj (lub HCI), wzrasta rozpuszczalność BaC_rQ4 (położenie równowagi reakcji 6) przesuwa się na lewo).

Gdy do obojętnego roztworu soli kationów 4 grupy dodamy roztworu szczawianu amonowego (NH4)2C204> wytrąci się biały osad szczawianów.

Oznaczmy symbolem Me2' dowolny kation omawianej grupy; możemy teraz zapisać:

Me2* + C20<2" 2 MeC,Q,

blaty osad

W roztworach mocnych kwasów (z wyłączeniem H2SO4M), szczawiany rozpuszczają się zgodnie z reakcją:

MeC?Qi + 2 H* 2 Mc^ + H2C204

Po dodaniu roztworu H2S04 do osadu BaC?Q4 lub SrCSOi. zmiany mogą być niezauważalne - substrat i produkt są białymi osadami, np.:

BaC^ + 2 H+ + S042" 2 BaSOi + lMML

Jony Ba2' i Sr2‘ uwalniane po dodaniu H2S04, przechodzą praktycznie natychmiast w trudniej rozpuszczalne siarczany.

W przypadku CaCiOi. strącenie się dość dobrze rozpuszczalnego CaS04 jest mało prawdopodobne. Reakcję z H2S04 możemy zapisać zgodnie z ogólnym równaniem:

CaC,04 + 2 H* ^ Ca2‘ + H2C2C>4

Jeżeli rozpuszczanie mieszaniny szczawianów 4 grupy przeprowadzimy w 6 M roztworze CH3COOH na gorąco, wówczas tylko CaCoOj pozostanie w osadzie:

T

CaC^Oi + CH^COOH —*• reakcja nie zachodzi

BaC?Q.i i SrG>Oi w tych wamnkach przechodzą do roztworu, np.:

T

BaCiOj + CHjCOOH — Ba2* + HC2(V + CHjCOCT

87


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
skanuj0044 (7) Dodajemy stronami równania: 10 i podwojone 2°; otrzymujemy: 3° Cr2072" + H20 + 2
41199 skanuj0044 (7) Dodajemy stronami równania: 10 i podwojone 2°; otrzymujemy: 3° Cr2072" + H
41199 skanuj0044 (7) Dodajemy stronami równania: 10 i podwojone 2°; otrzymujemy: 3° Cr2072" + H
Odejmując stronami równanie (4.10) od równania (4.9), otrzymuje się ostatecznie związek między momen
skanuj0040 (39) 82 3- Równania reakcji dmulcanych 5. Fe2* + Mn04~ + H* — Fe3* + Mn2* + H20 Reakcje r
Skrypt PKM 1 00008 16 Odejmując stronami równania (1.8) lub (1.10), otrzymujemy - Lnln = AL =TD + 2T
skanuj1 Równania ._rozwiązanie/pierwiastek strona lewa równania X + 3 = 10 strona prawa równania zmi
skanuj0015 (57) 5.2 Ułożenie równania: = — - - i sprowadzenie go do v 5 v +10 . 600 -3v 120 postaci:
skanuj0025 (84) Wejścia £9,827 23222l 2° Rys. 4.392. Schemat logiczny dekodera matrycowego 10/1024
SS854635 10 W wyniku obliczeń otrzymuje się 10 a następnie podstawiając uzyskane wartości do równani

więcej podobnych podstron