Соли железа 3 цвет. Химические свойства железа и его соединений, их применение

Формула:

Сульфат железа(II), железный купорос, FeSO 4 - соль серной кислоты и 2-х валентного железа. Твёрдость - 2.

В химии железным купоросом называют кристаллогидрат сульфата железа(II) . Кристаллы светло-зелёного цвета. Применяется втекстильной промышленности, в сельском хозяйстве как инсектицид, для приготовления минеральных красок.

Природный аналог - минерал мелантерит ; в природе встречается в кристаллах моноклиноэдрической системы, зелёно-жёлтого цвета, в виде примазок или натёков.

Молярная масса : 151,91 г/моль

Плотность: 1,8-1,9 г/см³

Температура плавления : 400 °C

Растворимость в воде : 25.6 г/100 мл

Сульфат 2-валентного железа выделяется при температурах от 1,82 °C до 56,8 °C из водных растворов в виде светло-зелёных кристаллов FeSO 4 · 7H 2 О, называется в технике железным купоросом (кристаллогидрат). В 100 г воды растворяется: 26,6 г безводного FeSO 4 при 20 °C и 54,4 г при 56 °C.

Растворы сульфата 2-валентного железа под действием кислорода воздуха со временем окисляются, переходя в сульфат железа (III):

12FeSO 4 + O 2 + 6H 2 O = 4Fe 2 (SO 4) 3 + 4Fe(OH) 3 ↓

При нагревании свыше 480 °C разлагается:

2FeSO 4 → Fe 2 O 3 + SO 2 + SO 3

    Получение.

    Железный купорос можно приготовить действием разбавленной серной кислоты на железный лом, обрезки кровельного железа и т. д. В промышленности его получают как побочный продукт при травлении разбавленной H 2 SO 4 железных листов, проволоки и др., для удаленияокалины.

Fe + H 2 SO 4 = FeSO 4 + H 2

    Другой способ - окислительный обжиг пирита:

2FeS 2 + 7O 2 + 2H 2 O = 2FeSO 4 + 2H 2 SO 4

    Качественный анализ.

      Аналитические реакции на катион железа (II ).

1. С гексацианоферратом(III) калия K 3 с образованием тёмно-синего осадка гексацианоферрата(III) железа(II) калия (“турнбулевой сини”), нерастворимого в кислотах, разлагающегося щелочами с образованием Fe(OH) 3 (ГФ).

FeSO 4 + K 3 KFe + K 2 SO 4

Оптимальная величина рН проведения реакции составляет 2-3. Реакция дробная, высокочувствительная. Мешают высокие концентрации Fe 3+ .

2. С сульфидом аммония (NH 4 ) 2 S с образованием чёрного осадка, растворимого в сильных кислотах (ГФ).

FeSO 4 + (NH 4) 2 S
FeS + (NH 4) 2 SO 4

3.2. Аналитические реакции на сульфат-ион.

1. С групповым реактивом BaCl 2 + CaCl 2 или BaCl 2 (ГФ).

Дробное открытие сульфат-иона проводят в кислой среде, что позволяет устранить мешающее влияние CO 3 2- , PO 4 3- , и др., и при кипячении исследуемого раствора с 6 моль/дм 3 HCl для удаления S 2- , SO 3 2- , S 2 O 3 2- -ионов, которые могут образовать элементную серу, осадок которой можно принять за осадок BaSO 4 . Осадок BaSO 4 способен образовывать изоморфные кристаллы с KMnO 4 и окрашиваться в розовый цвет (повышается специфичность реакции).

Методика выполнения реакции в присутствии 0,002 моль/дм 3 KMnO 4 .

К 3-5 каплям испытуемого раствора добавляют равные объёмы растворов перманганата калия, хлорида бария и хлороводородной кислоты и энергично перемешивают 2-3 мин. Дают отстояться и, не отделяя осадка от раствора, добавляют 1-2 капли 3% раствора Н 2 О 2 , перемешивают и центрифугируют. Осадок должен остаться окрашенным в розовый цвет, а раствор над осадком обесцветиться.

2. С ацетатом свинца.

SO 4 2- + Pb 2+
PbSO 4 

Методика : к 2 см 3 раствора сульфата добавляют 0,5 см 3 разбавленной хлороводородной кислоты и 0,5 см 3 раствора ацетата свинца; образуется белый осадок, растворимый в насыщенном растворе ацетата аммония или гидроксида натрия.

PbSO 4  + 4 NaOH
Na 2 + Na 2 SO 4

    С cолями стронция – образование белого осадка, нерастворимого в кислотах (отличие от сульфитов).

SO 4 2 - + Sr 2+
SrSO 4 

Методика : К 4-5 каплям анализируемого раствора добавляют 4-5 капель концентрированного раствора хлорида стронция, выпадает белый осадок.

    С солями кальция – образование игольчатых кристаллов гипса CaSO 4  2H 2 O.

SO 4 2- + Са 2+ + 2Н 2 О
СаSO 4  2Н 2 О

Методика: на предметное стекло наносят по капле анализируемого раствора и соли кальция, слегка подсушивают. Образовавшиеся кристаллы рассматривают под микроскопом.

    Количественный анализ.

      Перманганатометрия.

Определение массовой доли железа в образце соли Мора (NH 4) 2 Fe(SO 4) 2 6H 2 O перманганатометрическим методом

(вариант прямого титрования)

Определение основано на окислении железа(II) перманганатом калия до железа(III).

10 FeSO 4 + 2 KMnO 4 + 8 H 2 SO 4 = 5 Fe 2 (SO 4 ) 3 + 2 MnSO 4 + K 2 SO 4 + 8 H 2 O

М (Fe) = 55,85 г/моль

Методика: Точную навеску соли Мора, необходимую для приготовления 100 см 3 0,1 М раствора соли Мора, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см 3 , растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, после полного растворения доводят водой до метки, перемешивают. Аликвотную часть полученного раствора (индивидуальное задание) помещают в колбу для титрования, прибавляют равный объём разведённой серной кислоты (1:5) и медленно титруют раствором перманганата калия до слаборозового окрашивания раствора, устойчивого в течение 30 секунд.

    Применение.

Применяют в производстве чернил ;

В красильном деле (для окраски шерсти в чёрный цвет);

Для консервирования дерева.

    Список литературы.

    Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. Москва, 1972;

    Методическое указание «Инструментальные методы анализа», Пермь, 2004;

    Методическое указание «Качественный химический анализ», Пермь, 2003;

    Методическое указание «Количественный химический анализ», Пермь, 2004;

    Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник, Ленинград, 1991;

    «Большая советская энциклопедия»;

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ

    Железо - элемент восьмой группы четвёртого периода Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.

    А томный номер — 26. Символ – Fe (лат. «ferrum»). Один из самых распространённых в земной коре металлов (второе место после алюминия).

    Физические свойства железа

    Железо – металл серого цвета. В чистом виде оно довольно мягкое, ковкое и тягучее. Электронная конфигурация внешнего энергетического уровня – 3d 6 4s 2 . В своих соединениях железо проявляет степени окисления «+2» и «+3». Температура плавления железа – 1539С. Железо образует две кристаллические модификации: α- и γ-железо. Первая из них имеет кубическую объемноцентрированную решетку, вторая – кубическую гранецентрированную. α-Железо термодинамически устойчиво в двух интервалах температур: ниже 912 и от 1394С до температуры плавления. Между 912 и 1394С устойчиво γ-железо.

    Механические свойства железа зависят от его чистоты – содержания в нем даже весьма малых количеств других элементов. Твердое железо обладает способностью растворять в себе многие элементы.

    Химические свойства железа

    Во влажном воздухе железо быстро ржавеет, т.е. покрывается бурым налетом гидратированного оксида железа, который вследствие своей рыхлости не защищает железо от дальнейшего окисления. В воде железо интенсивно корродирует; при обильном доступе кислорода образуются гидратные формы оксида железа (III):

    2Fe + 3/2O 2 + nH 2 O = Fe 2 O 3 ×H 2 O.

    При недостатке кислорода или при затрудненном доступе образуется смешанный оксид (II, III) Fe 3 O 4:

    3Fe + 4H 2 O (v) ↔ Fe 3 O 4 + 4H 2 .

    Железо растворяется в соляной кислоте любой концентрации:

    Fe + 2HCl = FeCl 2 + H 2 .

    Аналогично происходит растворение в разбавленной серной кислоте:

    Fe + H 2 SO 4 = FeSO 4 + H 2 .

    В концентрированных растворах серной кислоты железо окисляется до железа (III):

    2Fe + 6H 2 SO 4 = Fe 2 (SO 4) 3 + 3SO 2 + 6H 2 O.

    Однако, в серной кислоте, концентрация которой близка к 100%, железо становится пассивным и взаимодействия практически не происходит. В разбавленных и умеренно концентрированных растворах азотной кислоты железо растворяется:

    Fe + 4HNO 3 = Fe(NO 3) 3 + NO +2H 2 O.

    При высоких концентрациях азотной кислоты растворение замедляется и железо становится пассивным.

    Как и другие металлы железо вступает в реакции с простыми веществами. Реакции взаимодействия железа с галогенами (вне зависимости от типа галогена) протекают при нагревании. Взаимодействие железа с бромом протекает при повышенном давлении паров последнего:

    2Fe + 3Cl 2 = 2FeCl 3 ;

    3Fe + 4I 2 = Fe 3 I 8 .

    Взаимодействие железа с серой (порошок), азотом и фосфором также происходит при нагревании:

    6Fe + N 2 = 2Fe 3 N;

    2Fe + P = Fe 2 P;

    3Fe + P = Fe 3 P.

    Железо способно реагировать с такими неметаллами, как углерод и кремний:

    3Fe + C = Fe 3 C;

    Среди реакций взаимодействия железа со сложными веществами особую роль играют следующие реакции — железо способно восстанавливать металлы, стоящие в ряду активности правее него, из растворов солей (1), восстанавливать соединения железа (III) (2):

    Fe + CuSO 4 = FeSO 4 + Cu (1);

    Fe + 2FeCl 3 = 3FeCl 2 (2).

    Железо, при повышенном давлении, реагирует с несолеобразующим оксидом – СО с образованием веществ сложного состава – карбонилов — Fe(CO) 5 , Fe 2 (CO) 9 и Fe 3 (CO) 12 .

    Железо при отсутствии примесей устойчиво в воде и в разбавленных растворах щелочей.

    Получение железа

    Основной способ получения железа – из железной руды (гематит, магнетит) или электролиз растворов его солей (в этом случае получают «чистое» железо, т.е. железо без примесей).

    Примеры решения задач

    ПРИМЕР 1

    Задание Железная окалина Fe 3 O 4 массой 10 г была сначала обработана 150 мл раствора соляной кислоты (плотность 1,1 г/мл) с массовой долей хлороводорода 20%, а затем в полученный раствор добавили избыток железа. Определите состав раствора (в % по массе).
    Решение Запишем уравнения реакций согласно условию задачи:

    8HCl + Fe 3 O 4 = FeCl 2 +2FeCl 3 + 4H 2 O (1);

    2FeCl 3 + Fe = 3FeCl 2 (2).

    Зная плотность и объем раствора соляной кислоты, можно найти его массу:

    m sol (HCl) = V(HCl) × ρ (HCl);

    m sol (HCl) = 150×1,1 = 165 г.

    Рассчитаем массу хлороводорода:

    m(HCl) = m sol (HCl) ×ω(HCl)/100%;

    m(HCl) = 165×20%/100% = 33 г.

    Молярная масса (масса одного моль) соляной кислоты, рассчитанная с помощью таблицы химических элементов Д.И. Менделеева – 36,5 г/моль. Найдем количество вещества хлороводорода:

    v(HCl) = m(HCl)/M(HCl);

    v(HCl) = 33/36,5 = 0,904 моль.

    Молярная масса (масса одного моль) окалины, рассчитанная с помощью таблицы химических элементов Д.И. Менделеева – 232 г/моль. Найдем количество вещества окалины:

    v(Fe 3 O 4) = 10/232 = 0,043 моль.

    Согласно уравнению 1, v(HCl): v(Fe 3 O 4) = 1:8, следовательно, v(HCl) = 8 v(Fe 3 O 4) = 0,344 моль. Тогда, количество вещества хлородорода, рассчитанное по уравнению (0,344 моль) будет меньше, чем указанное в условии задачи (0,904 моль). Следовательно, соляная кислота находится в избытке и будет протекать еще одна реакция:

    Fe + 2HCl = FeCl 2 + H 2 (3).

    Определим количество вещества хлоридов железа, образующихся в результате первой реакции (индексами обозначим конкретную реакцию):

    v 1 (FeCl 2):v(Fe 2 O 3) = 1:1 = 0,043 моль;

    v 1 (FeCl 3):v(Fe 2 O 3) = 2:1;

    v 1 (FeCl 3) = 2×v(Fe 2 O 3) = 0,086 моль.

    Определим количество хлороводорода, которое не прореагировало в реакции 1 и количество вещества хлорида железа (II), образовавшееся в ходе реакции 3:

    v rem (HCl) = v(HCl) – v 1 (HCl) = 0,904 – 0,344 = 0,56 моль;

    v 3 (FeCl 2): v rem (HCl) = 1:2;

    v 3 (FeCl 2) = 1/2×v rem (HCl) = 0,28 моль.

    Определим количество вещества FeCl 2 , образовавшегося в ходе реакции 2, общее количество вещества FeCl 2 и его массу:

    v 2 (FeCl 3) = v 1 (FeCl 3) = 0,086 моль;

    v 2 (FeCl 2): v 2 (FeCl 3) = 3:2;

    v 2 (FeCl 2) = 3/2× v 2 (FeCl 3) = 0,129 моль;

    v sum (FeCl 2) = v 1 (FeCl 2) + v 2 (FeCl 2) + v 3 (FeCl 2) = 0,043+0,129+0,28 = 0,452 моль;

    m(FeCl 2) = v sum (FeCl 2) ×M(FeCl 2) = 0,452×127 = 57,404 г.

    Определим количество вещества и массу железа, вступившего в реакции 2 и 3:

    v 2 (Fe): v 2 (FeCl 3) = 1:2;

    v 2 (Fe) = 1/2× v 2 (FeCl 3) = 0,043 моль;

    v 3 (Fe): v rem (HCl) = 1:2;

    v 3 (Fe) = 1/2×v rem (HCl) = 0,28 моль;

    v sum (Fe) = v 2 (Fe) + v 3 (Fe) = 0,043+0,28 = 0,323 моль;

    m(Fe) = v sum (Fe) ×M(Fe) = 0,323 ×56 = 18,088 г.

    Вычислим количество вещества и массу водорода, выделившегося в реакции 3:

    v(H 2) = 1/2×v rem (HCl) = 0,28 моль;

    m(H 2) = v(H 2) ×M(H 2) = 0,28 ×2 = 0,56 г.

    Определяем массу полученного раствора m’ sol и массовую долю FeCl 2 в нём:

    m’ sol = m sol (HCl) + m(Fe 3 O 4) + m(Fe) – m(H 2);

    В организме человека содержится около 5 г железа, большая часть его (70%) входит в состав гемоглобина крови.

    Физические свойства

    В свободном состоянии железо - серебристо-белый металл с сероватым оттенком. Чистое железо пластично, обладает ферромагнитными свойствами. На практике обычно используются сплавы железа - чугуны и стали.


    Fe - самый главный и самый распространенный элемент из девяти d-металлов побочной подгруппы VIII группы. Вместе с кобальтом и никелем образует «семейство железа».


    При образовании соединений с другими элементами чаще использует 2 или 3 электрона (В = II, III).


    Железо, как и почти все d-элементы VIII группы, не проявляет высшую валентность, равную номеру группы. Его максимальная валентность достигает VI и проявляется крайне редко.


    Наиболее характерны соединения, в которых атомы Fe находятся в степенях окисления +2 и +3.


    Способы получения железа

    1. Техническое железо (в сплаве с углеродом и другими примесями) получают карботермическим восстановлением его природных соединений по схеме:




    Восстановление происходит постепенно, в 3 стадии:


    1) 3Fe 2 O 3 + СО = 2Fe 3 O 4 + СO 2


    2) Fe 3 O 4 + СО = 3FeO +СO 2


    3) FeO + СО = Fe + СO 2


    Образующийся в результате этого процесса чугун содержит более 2% углерода. В дальнейшем из чугуна получают стали - сплавы железа, содержащие менее 1,5 % углерода.


    2. Очень чистое железо получают одним из способов:


    а) разложение пентакарбонила Fe


    Fe(CO) 5 = Fe + 5СО


    б) восстановление водородом чистого FeO


    FeO + Н 2 = Fe + Н 2 O


    в) электролиз водных растворов солей Fe +2


    FeC 2 O 4 = Fe + 2СO 2

    оксалат железа (II)

    Химические свойства

    Fe - металл средней активности, проявляет общие свойства, характерные для металлов.


    Уникальной особенностью является способность к «ржавлению» во влажном воздухе:



    В отсутствие влаги с сухим воздухом железо начинает заметно реагировать лишь при Т > 150°С; при прокаливании образуется «железная окалина» Fe 3 O 4:


    3Fe + 2O 2 = Fe 3 O 4


    В воде в отсутствие кислорода железо не растворяется. При очень высокой температуре Fe реагирует с водяным паром, вытесняя из молекул воды водород:


    3 Fe + 4Н 2 O(г) = 4H 2


    Процесс ржавления по своему механизму является электрохимической коррозией. Продукт ржавления представлен в упрощенном виде. На самом деле образуется рыхлый слой смеси оксидов и гидроксидов переменного состава. В отличие от пленки Аl 2 О 3 , этот слой не предохраняет железо от дальнейшего разрушения.

    Виды коррозии


    Защита железа от коррозии


    1. Взаимодействие с галогенами и серой при высокой температуре.

    2Fe + 3Cl 2 = 2FeCl 3


    2Fe + 3F 2 = 2FeF 3



    Fe + I 2 = FeI 2



    Образуются соединения, в которых преобладает ионный тип связи.

    2. Взаимодействие с фосфором, углеродом, кремнием (c N 2 и Н 2 железо непосредственно не соединяется, но растворяет их).

    Fe + Р = Fe x P y


    Fe + C = Fe x C y


    Fe + Si = Fe x Si y


    Образуются вещества переменного состава, т к. бертоллиды (в соединениях преобладает ковалентный характер связи)

    3. Взаимодействие с «неокисляющими» кислотами (HCl, H 2 SO 4 разб.)

    Fe 0 + 2Н + → Fe 2+ + Н 2


    Поскольку Fe располагается в ряду активности левее водорода (Е° Fe/Fe 2+ = -0,44В), оно способно вытеснять Н 2 из обычных кислот.


    Fe + 2HCl = FeCl 2 + Н 2


    Fe + H 2 SO 4 = FeSO 4 + Н 2

    4. Взаимодействие с «окисляющими» кислотами (HNO 3 , H 2 SO 4 конц.)

    Fe 0 - 3e - → Fe 3+


    Концентрированные HNO 3 и H 2 SO 4 «пассивируют» железо, поэтому при обычной температуре металл в них не растворяется. При сильном нагревании происходит медленное растворение (без выделения Н 2).


    В разб. HNO 3 железо растворяется, переходит в раствор в виде катионов Fe 3+ а анион кислоты восстанавливется до NO*:


    Fe + 4HNO 3 = Fe(NO 3) 3 + NO + 2Н 2 O


    Очень хорошо растворяется в смеси НСl и HNO 3

    5. Отношение к щелочам

    В водных растворах щелочей Fe не растворяется. С расплавленными щелочами реагирует только при очень высоких температурах.

    6. Взаимодействие с солями менее активных металлов

    Fe + CuSO 4 = FeSO 4 + Cu


    Fe 0 + Cu 2+ = Fe 2+ + Cu 0

    7. Взаимодействие с газообразным монооксидом углерода (t = 200°C, P)

    Fe(порошок) + 5CO (г) = Fe 0 (CO) 5 пентакарбонил железа

    Соединения Fe(III)

    Fe 2 O 3 - оксид железа (III).

    Красно-бурый порошок, н. р. в Н 2 O. В природе - «красный железняк».

    Способы получения:

    1) разложение гидроксида железа (III)


    2Fe(OH) 3 = Fe 2 O 3 + 3H 2 O


    2) обжиг пирита


    4FeS 2 + 11O 2 = 8SO 2 + 2Fe 2 O 3


    3) разложение нитрата


    Химические свойства

    Fe 2 O 3 - основный оксид с признаками амфотерности.


    I. Основные свойства проявляются в способности реагировать с кислотами:


    Fe 2 О 3 + 6Н + = 2Fe 3+ + ЗН 2 О


    Fe 2 О 3 + 6HCI = 2FeCI 3 + 3H 2 O


    Fe 2 О 3 + 6HNO 3 = 2Fe(NO 3) 3 + 3H 2 O


    II. Слабокислотные свойства. В водных растворах щелочей Fe 2 O 3 не растворяется, но при сплавлении с твердыми оксидами, щелочами и карбонатами происходит образование ферритов:


    Fe 2 О 3 + СаО = Ca(FeО 2) 2


    Fe 2 О 3 + 2NaOH = 2NaFeО 2 + H 2 O


    Fe 2 О 3 + MgCO 3 = Mg(FeO 2) 2 + CO 2


    III. Fe 2 О 3 - исходное сырье для получения железа в металлургии:


    Fe 2 О 3 + ЗС = 2Fe + ЗСО или Fe 2 О 3 + ЗСО = 2Fe + ЗСO 2

    Fe(OH) 3 - гидроксид железа (III)

    Способы получения:

    Получают при действии щелочей на растворимые соли Fe 3+ :


    FeCl 3 + 3NaOH = Fe(OH) 3 + 3NaCl


    В момент получения Fe(OH) 3 - красно-бурый слизистоаморфный осадок.


    Гидроксид Fe(III) образуется также при окислении на влажном воздухе Fe и Fe(OH) 2:


    4Fe + 6Н 2 O + 3O 2 = 4Fe(OH) 3


    4Fe(OH) 2 + 2Н 2 O + O 2 = 4Fe(OH) 3


    Гидроксид Fe(III) является конечным продуктом гидролиза солей Fe 3+ .

    Химические свойства

    Fe(OH) 3 - очень слабое основание (намного слабее, чем Fe(OH) 2). Проявляет заметные кислотные свойства. Таким образом, Fe(OH) 3 имеет амфотерный характер:


    1) реакции с кислотами протекают легко:



    2) свежий осадок Fe(OH) 3 растворяется в горячих конц. растворах КОН или NaOH с образованием гидроксокомплексов:


    Fe(OH) 3 + 3КОН = K 3


    В щелочном растворе Fe(OH) 3 может быть окислен до ферратов (солей не выделенной в свободном состоянии железной кислоты H 2 FeO 4):


    2Fe(OH) 3 + 10КОН + 3Br 2 = 2K 2 FeO 4 + 6КВr + 8Н 2 O

    Соли Fe 3+

    Наиболее практически важными являются: Fe 2 (SO 4) 3 , FeCl 3 , Fe(NO 3) 3 , Fe(SCN) 3 , K 3 4- желтая кровяная соль = Fe 4 3 берлинская лазурь (темно-синий осадок)


    б) Fe 3+ + 3SCN - = Fe(SCN) 3 роданид Fe(III) (р-р кроваво-красного цвета)

    Первые изделия из железа и его сплавов были найдены при раскопках и датируются примерно 4 тысячелетием до нашей эры. То есть еще древние египтяне и шумеры использовали метеоритные месторождения данного вещества, чтобы изготовлять украшения и предметы быта, а также оружие.

    Сегодня соединения железа различного рода, а также чистый металл - это самые распространенные и применяемые вещества. Не зря XX век считался железным. Ведь до появления и широкого распространения пластика и сопутствующих материалов именно это соединение имело для человека решающее значение. Что представляет собой данный элемент и какие вещества образует, рассмотрим в данной статье.

    Химический элемент железо

    Если рассматривать строение атома, то в первую очередь следует указать его местоположения в периодической системе.

    1. Порядковый номер - 26.
    2. Период - четвертый большой.
    3. Группа восьмая, подгруппа побочная.
    4. Атомный вес - 55,847.
    5. Строение внешней электронной оболочки обозначается формулой 3d 6 4s 2 .
    6. - Fe.
    7. Название - железо, чтение в формуле - "феррум".
    8. В природе существует четыре стабильных изотопа рассматриваемого элемента с массовыми числами 54, 56, 57, 58.

    Химический элемент железо имеет также около 20 различных изотопов, которые не отличаются стабильностью. Возможные степени окисления, которые может проявлять данный атом:

    Важное значение имеет не только сам элемент, но и его различные соединения и сплавы.

    Физические свойства

    Как простое вещество, железо имеет с ярко выраженным металлизмом. То есть это серебристо-белый с серым оттенком металл, обладающий высокой степенью ковкости и пластичности и высокой температурой плавления и кипения. Если рассматривать характеристики более подробно, то:

    • температура плавления - 1539 0 С;
    • кипения - 2862 0 С;
    • активность - средняя;
    • тугоплавкость - высокая;
    • проявляет ярко выраженные магнитные свойства.

    В зависимости от условий и различных температур, существует несколько модификаций, которые образует железо. Физические свойства их различаются от того, что разнятся кристаллические решетки.


    Все модификации имеют различные типы строения кристаллических решеток, а также отличаются магнитными свойствами.

    Химические свойства

    Как уже упоминалось выше, простое вещество железо проявляет среднюю химическую активность. Однако в мелкодисперсном состоянии способно самовоспламеняться на воздухе, а в чистом кислороде сгорает сам металл.

    Коррозионная способность высокая, поэтому сплавы данного вещества покрываются легирующими соединениями. Железо способно взаимодействовать с:

    • кислотами;
    • кислородом (в том числе воздухом);
    • серой;
    • галогенами;
    • при нагревании - с азотом, фосфором, углеродом и кремнием;
    • с солями менее активных металлов, восстанавливая их до простых веществ;
    • с острым водяным паром;
    • с солями железа в степени окисления +3.

    Очевидно, что, проявляя такую активность, металл способен образовывать различные соединения, многообразные и полярные по свойствам. Так и происходит. Железо и его соединения чрезвычайно разнообразны и находят применение в самых разных отраслях науки, техники, промышленной деятельности человека.

    Распространение в природе

    Природные соединения железа встречаются довольно часто, ведь это второй по распространенности элемент на нашей планете после алюминия. При этом в чистом виде металл встречается крайне редко, в составе метеоритов, что говорит о больших его скоплениях именно в космосе. Основная же масса содержится в составе руд, горных пород и минералов.

    Если говорить о процентном содержании рассматриваемого элемента в природе, то можно привести следующие цифры.

    1. Ядра планет земной группы - 90%.
    2. В земной коре - 5%.
    3. В мантии Земли - 12%.
    4. В земном ядре - 86%.
    5. В речной воде - 2 мг/л.
    6. В морской и океанской - 0,02 мг/л.

    Самые распространенные соединения железа формируют следующие минералы:

    • магнетит;
    • лимонит или бурый железняк;
    • вивианит;
    • пирротин;
    • пирит;
    • сидерит;
    • марказит;
    • леллингит;
    • миспикель;
    • милантерит и прочие.

    Это еще далеко список, ведь их действительно очень много. Кроме того, широко распространены различные сплавы, которые создаются человеком. Это тоже такие соединения железа, без которых сложно представить современную жизнь людей. К ним относятся два основных типа:

    • чугуны;
    • стали.

    Также именно железо является ценной добавкой в составе многих никелевых сплавов.

    Соединения железа (II)

    К таковым относятся такие, в которых степень окисления образующего элемента равна +2. Они достаточно многочисленны, ведь к ним можно отнести:

    • оксид;
    • гидроксид;
    • бинарные соединения;
    • сложные соли;
    • комплексные соединения.

    Формулы химических соединений, в которых железо проявляет указанную степень окисления, для каждого класса индивидуальны. Рассмотрим наиболее важные и распространенные из них.

    1. Оксид железа (II). Порошок черного цвета, в воде не растворяется. Характер соединения - основный. Способен быстро окисляться, однако и восстанавливаться до простого вещества может также легко. Растворяется в кислотах, образуя соответствующие соли. Формула - FeO.
    2. Гидроксид железа (II). Представляет собой белый аморфный осадок. Образуется при реакции солей с основаниями (щелочами). Проявляет слабые основные свойства, способен быстро окисляться на воздухе до соединений железа +3. Формула - Fe(OH) 2 .
    3. Соли элемента в указанной степени окисления. Имеют, как правило, бледно-зеленую окраску раствора, хорошо окисляются даже на воздухе, приобретая и переходя в соли железа 3. Растворяются в воде. Примеры соединений: FeCL 2 , FeSO 4 , Fe(NO 3) 2 .

      Практическое значение среди обозначенных веществ имеют несколько соединений. Во-первых, (II). Это главный поставщик ионов в организм человека, больного анемией. Когда такой недуг диагностируется у пациента, то ему прописывают комплексные препараты, в основе которых лежит рассматриваемое соединение. Так происходит восполнение дефицита железа в организме.

      Во-вторых, то есть сульфат железа (II), вместе с медным используется для уничтожения сельскохозяйственных вредителей на посевах. Метод доказывает свою эффективность уже не первый десяток лет, поэтому очень ценится садоводами и огородниками.

      Соль Мора

      Это соединение, которое представляет собой кристаллогидрат сульфата железа и аммония. Формула его записывается, как FeSO 4 *(NH 4) 2 SO 4 *6H 2 O. Одно из соединений железа (II), которое получило широкое применение на практике. Основные области использования человеком следующие.

      1. Фармацевтика.
      2. Научные исследования и лабораторные титриметрические анализы (для определения содержания хрома, перманганата калия, ванадия).
      3. Медицина - как добавка в пищу при нехватке железа в организме пациента.
      4. Для пропитки деревянных изделий, так как соль Мора защищает от процессов гниения.

      Есть и другие области, в которых находит применение это вещество. Название свое оно получило в честь немецкого химика, впервые обнаружившего проявляемые свойства.

      Вещества со степенью окисления железа (III)

      Свойства соединений железа, в которых оно проявляет степень окисления +3, несколько отличны от рассмотренных выше. Так, характер соответствующего оксида и гидроксида уже не основный, а выраженный амфотерный. Дадим описание основным веществам.


      Среди приведенных примеров с практической точки зрения важное значение имеет такой кристаллогидрат, как FeCL 3* 6H 2 O, или шестиводный хлорид железа (III). Его применяют в медицине для остановки кровотечений и восполнения ионов железа в организме при анемии.

      Девятиводный сульфат железа (III) используется для очистки питьевой воды, так как ведет себя как коагулянт.

      Соединения железа (VI)

      Формулы химических соединений железа, где оно проявляет особую степень окисления +6, можно записать следующим образом:

      • K 2 FeO 4 ;
      • Na 2 FeO 4 ;
      • MgFeO 4 и прочие.

      Все они имеют общее название - ферраты - и обладают схожими свойствами (сильные восстановители). Также они способны обеззараживать и обладают бактерицидным действием. Это позволяет использовать их для обработки питьевой воды в промышленных масштабах.

      Комплексные соединения

      Очень важными в аналитической химии и не только являются особые вещества. Такие, которые образуются в водных растворах солей. Это комплексные соединения железа. Наиболее популярные и хорошо изученные из них следующие.

      1. Гексацианоферрат (II) калия K 4 . Другое название соединения - желтая кровяная соль. Используется для качественного определения в растворе иона железа Fe 3+ . В результате воздействия раствор приобретает красивую ярко-синюю окраску, так как формируется другой комплекс - берлинская лазурь KFe 3+ . Издревле использовалась как
      2. Гексацианоферрат (III) калия K 3 . Другое название - красная кровяная соль. Используется как качественный реагент на определение иона железа Fe 2+ . В результате образуется синий осадок, имеющий название турнбулева синь. Также использовалась, как краситель для ткани.

      Железо в составе органических веществ

      Железо и его соединения, как мы уже убедились, имеют большое практическое значение в хозяйственной жизни человека. Однако, помимо этого, его биологическая роль в организме не менее велика, даже наоборот.

      Существует одно очень важное белок, в состав которого входит данный элемент. Это гемоглобин. Именно благодаря ему происходит транспорт кислорода и осуществляется равномерный и своевременный газообмен. Поэтому роль железа в жизненно важном процессе - дыхании - просто огромна.

      Всего внутри организма человека содержится около 4 грамм железа, которое постоянно должно пополняться за счет потребляемых продуктов питания.

    Конвертер длины и расстояния Конвертер массы Конвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питания Конвертер площади Конвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептах Конвертер температуры Конвертер давления, механического напряжения, модуля Юнга Конвертер энергии и работы Конвертер мощности Конвертер силы Конвертер времени Конвертер линейной скорости Плоский угол Конвертер тепловой эффективности и топливной экономичности Конвертер чисел в различных системах счисления Конвертер единиц измерения количества информации Курсы валют Размеры женской одежды и обуви Размеры мужской одежды и обуви Конвертер угловой скорости и частоты вращения Конвертер ускорения Конвертер углового ускорения Конвертер плотности Конвертер удельного объема Конвертер момента инерции Конвертер момента силы Конвертер вращающего момента Конвертер удельной теплоты сгорания (по массе) Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему) Конвертер разности температур Конвертер коэффициента теплового расширения Конвертер термического сопротивления Конвертер удельной теплопроводности Конвертер удельной теплоёмкости Конвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излучения Конвертер плотности теплового потока Конвертер коэффициента теплоотдачи Конвертер объёмного расхода Конвертер массового расхода Конвертер молярного расхода Конвертер плотности потока массы Конвертер молярной концентрации Конвертер массовой концентрации в растворе Конвертер динамической (абсолютной) вязкости Конвертер кинематической вязкости Конвертер поверхностного натяжения Конвертер паропроницаемости Конвертер плотности потока водяного пара Конвертер уровня звука Конвертер чувствительности микрофонов Конвертер уровня звукового давления (SPL) Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давления Конвертер яркости Конвертер силы света Конвертер освещённости Конвертер разрешения в компьютерной графике Конвертер частоты и длины волны Оптическая сила в диоптриях и фокусное расстояние Оптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×) Конвертер электрического заряда Конвертер линейной плотности заряда Конвертер поверхностной плотности заряда Конвертер объемной плотности заряда Конвертер электрического тока Конвертер линейной плотности тока Конвертер поверхностной плотности тока Конвертер напряжённости электрического поля Конвертер электростатического потенциала и напряжения Конвертер электрического сопротивления Конвертер удельного электрического сопротивления Конвертер электрической проводимости Конвертер удельной электрической проводимости Электрическая емкость Конвертер индуктивности Конвертер Американского калибра проводов Уровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицах Конвертер магнитодвижущей силы Конвертер напряженности магнитного поля Конвертер магнитного потока Конвертер магнитной индукции Радиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излучения Радиоактивность. Конвертер радиоактивного распада Радиация. Конвертер экспозиционной дозы Радиация. Конвертер поглощённой дозы Конвертер десятичных приставок Передача данных Конвертер единиц типографики и обработки изображений Конвертер единиц измерения объема лесоматериалов Вычисление молярной массы Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

    Химическая формула

    Молярная масса Fe 2 (SO 4) 3 , сульфат железа (III) 399.8778 г/моль

    55,845·2+(32,065+15,9994·4)·3

    Массовые доли элементов в соединении

    Использование калькулятора молярной массы

    • Химические формулы нужно вводить с учетом регистра
    • Индексы вводятся как обычные числа
    • Точка на средней линии (знак умножения), применяемая, например, в формулах кристаллогидратов, заменяется обычной точкой.
    • Пример: вместо CuSO₄·5H₂O в конвертере для удобства ввода используется написание CuSO4.5H2O .

    Калькулятор молярной массы

    Моль

    Все вещества состоят из атомов и молекул. В химии важно точно измерять массу веществ, вступающих в реакцию и получающихся в результате нее. По определению моль является единицей количества вещества в СИ. Один моль содержит точно 6,02214076×10²³ элементарных частиц. Это значение численно равно константе Авогадро N A , если выражено в единицах моль⁻¹ и называется числом Авогадро. Количество вещества (символ n ) системы является мерой количества структурных элементов. Структурным элементом может быть атом, молекула, ион, электрон или любая частица или группа частиц.

    Постоянная Авогадро N A = 6.02214076×10²³ моль⁻¹. Число Авогадро - 6.02214076×10²³.

    Другими словами моль - это количество вещества, равное по массе сумме атомных масс атомов и молекул вещества, умноженное на число Авогадро. Единица количества вещества моль является одной из семи основных единиц системы СИ и обозначается моль. Поскольку название единицы и ее условное обозначение совпадают, следует отметить, что условное обозначение не склоняется, в отличие от названия единицы, которую можно склонять по обычным правилам русского языка. Один моль чистого углерода-12 равен точно 12 г.

    Молярная масса

    Молярная масса - физическое свойство вещества, определяемое как отношение массы этого вещества к количеству вещества в молях. Говоря иначе, это масса одного моля вещества. В системе СИ единицей молярной массы является килограмм/моль (кг/моль). Однако химики привыкли пользоваться более удобной единицей г/моль.

    молярная масса = г/моль

    Молярная масса элементов и соединений

    Соединения - вещества, состоящие из различных атомов, которые химически связаны друг с другом. Например, приведенные ниже вещества, которые можно найти на кухне у любой хозяйки, являются химическими соединениями:

    • соль (хлорид натрия) NaCl
    • сахар (сахароза) C₁₂H₂₂O₁₁
    • уксус (раствор уксусной кислоты) CH₃COOH

    Молярная масса химических элементов в граммах на моль численно совпадает с массой атомов элемента, выраженных в атомных единицах массы (или дальтонах). Молярная масса соединений равна сумме молярных масс элементов, из которых состоит соединение, с учетом количества атомов в соединении. Например, молярная масса воды (H₂O) приблизительно равна 1 × 2 + 16 = 18 г/моль.

    Молекулярная масса

    Молекулярная масса (старое название - молекулярный вес) - это масса молекулы, рассчитанная как сумма масс каждого атома, входящего в состав молекулы, умноженных на количество атомов в этой молекуле. Молекулярная масса представляет собой безразмерную физическую величину, численно равную молярной массе. То есть, молекулярная масса отличается от молярной массы размерностью. Несмотря на то, что молекулярная масса является безразмерной величиной, она все же имеет величину, называемую атомной единицей массы (а.е.м.) или дальтоном (Да), и приблизительно равную массе одного протона или нейтрона. Атомная единица массы также численно равна 1 г/моль.

    Расчет молярной массы

    Молярную массу рассчитывают так:

    • определяют атомные массы элементов по таблице Менделеева;
    • определяют количество атомов каждого элемента в формуле соединения;
    • определяют молярную массу, складывая атомные массы входящих в соединение элементов, умноженные на их количество.

    Например, рассчитаем молярную массу уксусной кислоты

    Она состоит из:

    • двух атомов углерода
    • четырех атомов водорода
    • двух атомов кислорода
    • углерод C = 2 × 12,0107 г/моль = 24,0214 г/моль
    • водород H = 4 × 1,00794 г/моль = 4,03176 г/моль
    • кислород O = 2 × 15,9994 г/моль = 31,9988 г/моль
    • молярная масса = 24,0214 + 4,03176 + 31,9988 = 60,05196 g/mol

    Наш калькулятор выполняет именно такой расчет. Можно ввести в него формулу уксусной кислоты и проверить что получится.

    Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

    Похожие статьи

© 2024 liveps.ru. Домашние задания и готовые задачи по химии и биологии.