Химия - готовые работы

fig
fig

 

 

 

 

 

ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон:

ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон: ПОЛИВИНИЛ СПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА [ poly (v inyl alcohol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol polyvinylique] — синтетические волокна, формуемые из поливинилового спирта. Поливинилацетат, из которого получают используемый для формования волокна по- поливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради- радикальной полимеризацией винилацетата в метаноле. Для получения малоразветвленного полимера сравнительно узким молекулярно-массовым распределением процесс ведут до конверсии не более 55—65% за один проход (см. также Винилацетата полимеры). Из поливинилацетата ПВС образуется в результате алкоголиза. Ниже приведены основные требования, которые предъявляются к ПВС как к сырью для производства волокон:

Энергия и размер орбитали и электронного облака характеризуется главным
квантовым числом . Форма орбитали и облаков характеризуется побочным
(орбитальным) квантовым числом , для орбиталей данного энергетического
уровня принимает значения целых чисел от 0 до .
Для орбиталей
для орбиталей
для орбиталей
Магнитное квантовое число ml (l – это индекс) характеризует направление орбиталей (электронных облаков) в пространстве. Магнитное квантовое число принимает значения целых чисел от – через 0 до + . Электрон характеризуется еще одним квантовым числом - спиновым, оно характеризует вращение электрона вокруг своей оси и принимает значения +1/2 и -1/2.
Для 3s: n=3,l=0,m=0,
для 6p: n=6, l= 1, m=-1,0,1,
для 3d: n=3, l= 2, m= -2,-1,0,1,2,
для 7s: n=7,l=0, m=0,
для 6s: n=6,l=0,m=0,
для 5p: n=5,l=1, m=-1,0,1,
для 3p: n=3, l=1, m=-1,0,1
Задание 9.
Какой из двух элементов имеет большее значение первой энергии ионизации и более выраженные неметаллические свойства: P или N.
Решение:
У более выраженные неметаллические свойства, чем у , это связано с тем, что энергия ионизации больше, т.е. количество энергии, необходимое для отрыва наиболее слабо связанного электрона от атома затрачивает больше, чем . У атомов неметаллов во внешнем электронном слое содержится четыре и больше электронов, которые прочно связаны с атомами. Атомы неметаллов, вступая в химическую реакцию, обычно присоединяют электроны. Для сравнения неметаллических свойств используют специальную величину – сродстово к электрону. Сродстов к электрону – это количество энергии, которое выделяется или поглащается при присоединении на одного электрона к нейтральному атому.
Задание 10.
Рассмотрим обобщенные физические свойства оснований, их агрегатное состояние, растворимость в воде и других растворителях, цвет, электропроводимость плотность и другие параметры. Эти параметры позволят далее прогнозировать применение гидроксидов в промышленности, связать их физические и химические свойства.

2.1 Физические свойства оснований.
Щелочи ( гидроксиды натрия, калия, лития ) образуют твердые, белые, очень гигроскопические кристаллы. Температура плавления 322°С, КОН 405°С, а 473°С. Кристаллические решетки у гидроксида калия кубическая, типа NaCl, а у гидроксида калия тетрагональная.
Гидроксиды кальция, магния, бериллия, бария образуют белые порошки, также довольно гигроскопические, но не настолько как щелочи. Образуют гексагональную кристаллическую решетку, температуры плавления их не высоки из – за разложения на оксид и воду.
Гидроксиды других металлов ( алюминия, меди, цинка и др. ) образуют осадки разных цветов, чаще белые. Имеющие цвет гидроксиды используют в качестве пигментов при производстве эмалей, глазурей.

2.2 Растворимость в воде, произведение растворимости.
Хорошо в воде растворимы лишь щелочи, значительно меньше основания металлов второй группы ( главной подгруппы ), а все остальные в воде практически не растворимы.
За нормальных условий в 1 л. воды растворяется 494 г КОН. Гидроксид лития в воде растворяется значительно хуже чем гидроксиды других щелочных металлов. При температуре 0°С в 1 л. воды растворяется 109 г .
Для характеристики растворимости молорастворимых в воде электролитов введено понятие произведения растворимости ПР. Оно равно произведению равновесных молярных концентраций катионов и анионов этого вещества в насыщенном водном расстворе. Рассмотрим произведение растворимости на примере гидроксида марганца.
, ПР= 2,3×10-13
растворимость вещества будет равна:
С помощью произведения растворимости можно вычислить значения концентраций ионов в растворе. Значения произведений растворимости многих молорасстворимых в воде оснований приведены в таблице 1 ( где рПР=-lg ПР ).
Таблица 1. Значения произведений растворимости оснований.
Основание pПР Основание ПР
Ca(OH)2 5,2 La(OH)3 22,44
19,25 Mg(OH)2 11,7

14,8
12,64
15,1 Ni(OH)2 13.8
Sc(OH)3 27,06
16,3

37,4
15,7
Значения произведений растворимости широко используют в химических расчетах в аналитической химии, токсикологии.
2.3 Константа диссоциации растворимых оснований.
Из предыдущего подраздела можно увидеть, что большинство гидроксидов за нормальных условий не растворимы в воде. И лишь щелочи и гидроксиды второй группы, главной подгруппы, периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, растворимы в воде в той или иной мере.
В водных растворах гидроксиды диссоциируют на ионы. Рассмотрим диссоциацию гидроксида натрия: , по такой же схеме диссоциируют и другие гидроксиды:



В водных растворах щелочи будут дисоциированы полностью, а гидроксиды бария, кальция, магния диссоциируют лишь в некоторой мере.
Для выражения меры диссоциации электролита служит понятие степени диссоциации [ 1, ст. 228 – 232 ]. Степенью диссоциации электролита называют отношение числа его молекул, распавшихся в данном растворе на ионы, к общему числу его молекул в растворе. Слабые электролиты в растворе дисоциированы частично и в растворе устанавливается динамическое равновесие между недиссоциированными молекулами и ионами. К этому равновесию можно применить законы химической кинетики и записать константу диссоциации:


Константы диссоциации позволяют вычислять РН раствора, сравнивать силы разных электролитов между собой. Значения констант диссоциации некоторых оснований приведены в таблице 2.
Таблица 2. Значения констант диссоциации оснований.
Основание Кд
NH4OH 1,76×10-5
LiOH 6,8×10-1
Pb(OH)2 3,0×10-4, 3,0×10-8
Для выражения меры кислотности или щелочности среды в химии используют понятие водородного показателя.
Для сильных электролитов он равен: , где С – молярная концентрация основания. Для слабых оснований принята формула: , где , тогда водородный показатель среды будет равен: .
Величина водородного показателя оснований, а также и других химических веществ в значительной мере зависит от температуры среды.
Рассмотрим обобщенные физические свойства оснований, их агрегатное состояние, растворимость в воде и других растворителях, цвет, электропроводимость плотность и другие параметры. Эти параметры позволят далее прогнозировать применение гидроксидов в промышленности, связать их физические и химические свойства.

2.1 Физические свойства оснований.
Щелочи ( гидроксиды натрия, калия, лития ) образуют твердые, белые, очень гигроскопические кристаллы. Температура плавления 322°С, КОН 405°С, а 473°С. Кристаллические решетки у гидроксида калия кубическая, типа NaCl, а у гидроксида калия тетрагональная.
Гидроксиды кальция, магния, бериллия, бария образуют белые порошки, также довольно гигроскопические, но не настолько как щелочи. Образуют гексагональную кристаллическую решетку, температуры плавления их не высоки из – за разложения на оксид и воду.
Гидроксиды других металлов ( алюминия, меди, цинка и др. ) образуют осадки разных цветов, чаще белые. Имеющие цвет гидроксиды используют в качестве пигментов при производстве эмалей, глазурей.

2.2 Растворимость в воде, произведение растворимости.
Хорошо в воде растворимы лишь щелочи, значительно меньше основания металлов второй группы ( главной подгруппы ), а все остальные в воде практически не растворимы.
За нормальных условий в 1 л. воды растворяется 494 г КОН. Гидроксид лития в воде растворяется значительно хуже чем гидроксиды других щелочных металлов. При температуре 0°С в 1 л. воды растворяется 109 г .
Для характеристики растворимости молорастворимых в воде электролитов введено понятие произведения растворимости ПР. Оно равно произведению равновесных молярных концентраций катионов и анионов этого вещества в насыщенном водном расстворе. Рассмотрим произведение растворимости на примере гидроксида марганца.
, ПР= 2,3×10-13
растворимость вещества будет равна:
С помощью произведения растворимости можно вычислить значения концентраций ионов в растворе. Значения произведений растворимости многих молорасстворимых в воде оснований приведены в таблице 1 ( где рПР=-lg ПР ).
Таблица 1. Значения произведений растворимости оснований.
Основание pПР Основание ПР
Ca(OH)2 5,2 La(OH)3 22,44
19,25 Mg(OH)2 11,7

14,8
12,64
15,1 Ni(OH)2 13.8
Sc(OH)3 27,06
16,3

37,4
15,7
Значения произведений растворимости широко используют в химических расчетах в аналитической химии, токсикологии.
2.3 Константа диссоциации растворимых оснований.
Из предыдущего подраздела можно увидеть, что большинство гидроксидов за нормальных условий не растворимы в воде. И лишь щелочи и гидроксиды второй группы, главной подгруппы, периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, растворимы в воде в той или иной мере.
В водных растворах гидроксиды диссоциируют на ионы. Рассмотрим диссоциацию гидроксида натрия: , по такой же схеме диссоциируют и другие гидроксиды:



В водных растворах щелочи будут дисоциированы полностью, а гидроксиды бария, кальция, магния диссоциируют лишь в некоторой мере.
Для выражения меры диссоциации электролита служит понятие степени диссоциации [ 1, ст. 228 – 232 ]. Степенью диссоциации электролита называют отношение числа его молекул, распавшихся в данном растворе на ионы, к общему числу его молекул в растворе. Слабые электролиты в растворе дисоциированы частично и в растворе устанавливается динамическое равновесие между недиссоциированными молекулами и ионами. К этому равновесию можно применить законы химической кинетики и записать константу диссоциации:


Константы диссоциации позволяют вычислять РН раствора, сравнивать силы разных электролитов между собой. Значения констант диссоциации некоторых оснований приведены в таблице 2.
Таблица 2. Значения констант диссоциации оснований.
Основание Кд
NH4OH 1,76×10-5
LiOH 6,8×10-1
Pb(OH)2 3,0×10-4, 3,0×10-8
Для выражения меры кислотности или щелочности среды в химии используют понятие водородного показателя.
Для сильных электролитов он равен: , где С – молярная концентрация основания. Для слабых оснований принята формула: , где , тогда водородный показатель среды будет равен: .
Величина водородного показателя оснований, а также и других химических веществ в значительной мере зависит от температуры среды.
Узнайте стоимость работы онлайн!
Предлагаем узнать стоимость вашей работы прямо сейчас.
Это не займёт
много времени.
Узнать стоимость
girl

Наши гарантии:

Финансовая защищенность
Опытные специалисты
Тщательная проверка качества
Тайна сотрудничества