化学总结-离子反应
高中化学 离子反应知识总结

化学离子反应知识点离子反应定义:•凡是有离子参加或离子生成的反应都是离子反应。
•离子反应包括:复分解反应、氧化还原反应、络合反应、双水解反应•化学离子反应•第一片:概述•1.概念:有离子参加或生成的反应•2.环境:水溶液或熔融状态下(中学很少涉及)。
•3.分类:①复分解反应,②氧化还原反应,③双水解反应,④络合反应•4.实质:有离子的浓度发生改变(具体到最常见的复分解反应体现为:生成难溶、难电离、易挥发性物质)•5.应用:•第一片:离子共存•通常指的是大量共存,发生离子反应就不能共存,不能发生离子反应就可以共存。
其考查方式一般有判断和推断。
解决该问题需注意:•⑴首先看清楚题第一要求:•是“能”还是“不能”、是“一定”还是“可能”。
•⑵颜色要求:•通常是要求无色,有色离子MnO4-、Cu2+、Fe3+及Fe2+不能大量存在(I-、Br-无色)。
•⑶反应类型要求:•如要求是因氧化还原反应、双水解反应、生成沉淀、生成气体等等。
一般以要求氧化还原反应为多。
•⑷酸碱性要求•①酸性环境含有大量H+,能与H+反应的所有弱酸的酸根离子和酸式酸根离子(生成弱酸)、OH-离子(中和)、S2O32-(歧化)均不能大量存在。
•②碱性环境中含有大量OH-,凡能与之反应生成弱碱的金属阳离子、NH4+及所有酸式酸根离子、H+(中和),都不能大量存在。
•③加入铝产生氢气及由水电离的H+或OH-非常小(水的电离被强烈抑制),可能是强酸性环境,也可能是强碱性环境。
•④附:常见题给提示的溶液酸碱性情况•A.直接点明、•B.溶液的PH值、•C.H+或OH-的浓度、•D.使酸碱指示剂变色情况、•E.Kw与H+或OH-比值大小、•F.H+与OH-比值大小、•G.由水电离的H+或OH-的大小。
•⑸其他题意要求:加入某粒子的反应情况、已经含有某离子的情况等。
•⑹常见的:•A.因氧化还原反应不能大量共存的氧化性的:MnO4-、ClO-、Fe3+、NO3-(H+)与还原性的I-、S2-、HS-、SO32-、HSO3-、Fe2+等;•B.因双水解不能大量共存的:Al3+与CO32- 、HCO3-、S2-、HS-、HSO3-、AlO2-,Fe3+与CO32-、 HCO3-;•C.因络合反应不能大量共存的:Fe3+和SCN-、苯酚,NH3和Ag+、Cu2+、Ca2+等。
高一化学必修一《离子反应》知识点总结

高一化学必修一《离子反应》知识点总结第1篇:高一化学必修一《离子反应》知识点总结高一化学必修一《离子反应》知识点梳理一、离子反应的概念离子反应是指有离子参加的反应。
也就是说,反应物中有离子或生成物中有离子的反应,均为离子反应。
由于中学阶段涉及的问题多数是指水溶液中的变化,所以水溶液中电解质间的相互反应便成了离子反应的常见问题。
但须注意的是,凡是离子化合物,就含有离子,有时固体状态的物质之间(如实验室判氨)或固体与气体之间(如碱石灰与*化*)发生的反应,也可以是离子反应,只是通常不书写类似这样过程的离子反应方程式。
在水溶液中发生离子反应的条件即复分解反应的三个条件(有难电离、难溶及易挥发物质生成)和氧化还原反应(比如置换反应等)。
二、离子共存问题水溶液中所有能反应或相互促进水解的离子都不能大量共存(注意不能完全共存,而是大量共存)。
一般规则是:1、凡相互结合生成难溶或微溶*盐的离子(熟记常见的难溶、微溶盐);2、与h+不能大量共存的离子(生成水或弱)*及*式弱*根离子:1氧族有:oh-、s2-、hs-、so32-、hso3-2氮族有:h2po4-、hpo42-、po43-3卤族有:f-、clo-4碳族有:ch3coo-、co32-、hco3-、sio32-5含金属*根离子:alo2-3、与oh-不能大量共存的离子有:nh4+和hs-、hso3-、hco3-、h2po4-、hpo42-等弱*的*式*根离子以及弱碱的简单阳离子(比如:cu2+、al3+、fe3+、fe2+、mg2+等等)4、能相互发生氧化还原反应的离子不能大量共存:1常见还原*较强的离子有:fe2+、s2-、i-、so32-。
2氧化*较强的离子有:fe3+、clo-、mno4-、cr2o72-、no3-、此外,s2o32-与h+也不能共存(发生歧化反应)。
例1:下列各组离子:①i-、clo-、no3-、h+②+、nh4+、hco3-、oh-3so32-、so42-、cl-、oh-④fe3+、cu2+、so42-、cl-⑤h+、+、alo2-、hso3-⑥ca2+、na+、so42-、co32-在水溶液中能大量共存的是a、①b、③④c、②⑤d、①④[解题分析]本题全面考查离子共存知识,在题给的六组离子中,第①组clo-与h+、i-不能大量共存,第②组中nh4+与oh-、hco3-与oh-不能大量共存,第③④组中各离子可以共存,第⑤组h+与alo2-、hso3-不能大量共存,第⑥组中ca2+与co32-甚至so42-不能大量共存。
离子反应知识点总结

离子反应知识点总结离子反应是化学反应中常见的一种类型,它是指化学反应中发生的电子转移现象。
在离子反应中,通常涉及离子的生成、消失和转化。
离子反应的基本特征是在反应中产生离子,因此它在化学反应中具有重要的地位。
下面将对离子反应的知识点进行总结。
1. 离子的概念。
离子是指在化学反应中失去或获得了一个或多个电子的原子或分子。
根据失去或获得电子的情况,离子可分为阳离子和阴离子。
阳离子是指失去了一个或多个电子的离子,带有正电荷;阴离子是指获得了一个或多个电子的离子,带有负电荷。
离子的生成通常发生在化学反应中。
2. 离子反应的基本过程。
离子反应的基本过程包括离子的生成、消失和转化。
在化学反应中,原子或分子失去或获得电子,从而生成离子。
生成的离子可以与其他离子或分子发生进一步的反应,产生新的化合物。
在反应过程中,原有的离子可能会消失,转化为其他离子或分子。
离子反应是化学反应中的重要环节,它决定了反应的进行和结果。
3. 离子反应的表示方法。
离子反应可以用离子方程式来表示。
离子方程式是指将反应物和生成物中的离子分别写出来,并按照它们在反应中的实际参与情况排列,以表示反应过程中离子的生成、消失和转化。
离子方程式能够清晰地展现离子反应的全貌,有助于理解反应过程和预测产物。
4. 离子反应的应用。
离子反应在生活和工业中有着广泛的应用。
例如,在水处理过程中,离子反应可以去除水中的杂质离子,使水达到清洁的标准。
在金属提取和精炼过程中,离子反应可以帮助分离和纯化金属离子,提高金属的纯度和质量。
此外,离子反应还在化学合成、药物制备和环境保护等领域发挥着重要作用。
综上所述,离子反应是化学反应中的重要类型,它涉及离子的生成、消失和转化。
离子反应的理解对于理解化学反应的机理和规律具有重要意义。
通过学习离子反应的知识点,可以更好地理解化学反应的本质,为相关领域的应用提供理论支持。
希望本文对离子反应的理解有所帮助。
离子反应知识点总结

离子反应知识点总结离子反应是化学反应中一种常见的反应类型。
在离子反应中,离子之间发生重新组合,生成新的离子或者分子。
离子反应的特点是在反应过程中离子的组成发生了改变。
离子反应的基本概念:1. 离子:带电的原子或分子。
离子分为阳离子和阴离子,根据带电的粒子是正离子还是负离子来命名。
2. 离子方程式:用化学式表示的离子反应方程式。
离子方程式中的离子按照需要写在平衡符号之前。
3. 电离:化合物在溶液中分解为离子的过程,也称为解离。
4. 沉淀反应:产生沉淀的离子反应。
沉淀是指溶液中某种物质的浓度超过其溶解度而产生的固体沉淀下来。
5. 非沉淀反应:不产生固体沉淀的离子反应。
6. 氧化还原反应:涉及到电子的转移过程的离子反应。
氧化是指物质失去电子,还原是指物质获得电子。
7. 配位反应:涉及到配位化合物的形成和解离的离子反应。
离子反应中常见的知识点:1. 氯气和氢气的反应:氯气和氢气反应会生成盐酸。
该反应的离子方程式可以表示为Cl2 + H2 -> 2HCl。
2. 硫酸和钠氢碳酸的反应:硫酸和钠氢碳酸反应会生成二氧化硫、水和盐。
该反应的离子方程式可以表示为H2SO4 + NaHCO3 -> SO2 + H2O + Na2SO4 + CO2。
3. 硫化钠和硝酸银的反应:硫化钠和硝酸银反应会生成硫化银和硝酸钠。
该反应的离子方程式可以表示为Na2S + AgNO3 -> Ag2S + 2NaNO3。
4. 氯化钾和硫酸铜的反应:氯化钾和硫酸铜反应会生成氯化铜和硫酸钾。
该反应的离子方程式可以表示为2KCl + CuSO4 -> CuCl2 + K2SO4。
5. 氧化铝和氢氟酸的反应:氧化铝和氢氟酸反应会生成氟化铝和水。
该反应的离子方程式可以表示为Al2O3 + 6HF -> 2AlF3 + 3H2O。
离子反应在日常生活中有着广泛的应用。
例如,烹饪中使用的食盐和醋,都是由离子反应产生的。
此外,离子反应还在工业生产中发挥着重要的作用,如金属的电镀、水处理以及药物制剂等。
名词解释离子反应

离子反应一、离子反应的定义离子反应是指在化学反应中,发生化学变化的物质中的离子之间发生相互作用和重新排列的过程。
离子反应是一种重要的化学反应类型,常见于溶液、晶体等中。
二、离子的特性离子是带有正电荷或负电荷的原子或分子,它们通过化学反应转变为其他离子或物质。
离子可以是正离子(阳离子)或负离子(阴离子),带有正电荷的离子通常是失去了一个或多个电子,而带有负电荷的离子通常是获得了一个或多个电子。
三、离子反应的类型离子反应可以分为以下几种类型:1. 酸碱反应酸碱反应是指酸和碱之间发生的离子反应。
在这种反应中,酸会释放出氢离子(H+),碱会释放出氢氧根离子(OH-)。
酸和碱反应生成水和盐。
2. 氧化还原反应氧化还原反应是指电子从一个物质转移到另一个物质的反应。
其中,氧化是指物质失去电子,还原是指物质获得电子。
在氧化还原反应中,存在氧化剂和还原剂,氧化剂接受电子,而还原剂捐赠电子。
3. 沉淀反应沉淀反应是指在两种溶液混合时,产生了难溶于水的物质,称为沉淀。
沉淀反应常用于分离和检测离子,根据不同的离子,可以根据沉淀物的不同形状、颜色等进行定性分析。
4. 离子交换反应离子交换反应是指固体离子交换树脂与溶液中的离子发生置换作用的反应。
离子交换反应在水处理、离子交换色谱等方面得到了广泛应用。
四、离子反应的应用离子反应在生活和工业中具有广泛的应用:1.水处理:通过离子交换反应可以去除水中的阳离子和阴离子,达到水质净化的目的。
2.药物制备:离子反应可以用于药物制备中的晶体生长和沉淀反应等。
3.核化学:核反应中的粒子和核之间也可以发生离子反应,这对核能的应用具有重要意义。
4.电池:电池中的充放电过程是一种离子反应,正负极之间的电子传导和溶液中离子的迁移决定了电池的工作原理。
五、离子反应的示例以下是几个常见的离子反应示例:1.NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO32.HCl + NaOH → NaCl + H2O3.FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl4.CuSO4 + Zn → ZnSO4 + Cu5.KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + H2O + Cl2六、离子反应的影响因素离子反应的速率和结果受许多因素的影响,包括反应物浓度、温度、催化剂的存在等。
化学离子反应

化学离子反应化学离子反应是指在化学反应中涉及到离子的生成、断裂和重新组合过程。
离子反应是化学反应中重要的一种类型,对于理解物质的结构和性质以及探索新的化学反应具有重要的意义。
本文将介绍离子反应的基本概念、离子反应的类型以及其在日常生活中的应用。
一、离子反应的基本概念离子反应指的是在溶液中,正离子和负离子之间发生的化学反应。
在离子反应中,正离子和负离子会相互吸引,形成化合物或者发生断裂重新组合的过程。
离子反应的关键在于正负离子之间的电荷相互作用,电荷相同的离子会排斥,而电荷相反的离子会吸引。
例如,当氯离子(Cl^-)和银离子(Ag^+)在溶液中相遇时,氯离子中的负电荷与银离子中的正电荷相互吸引,形成一种新的物质——氯化银(AgCl)。
离子反应在化学反应中起着重要的作用。
它不仅可以改变物质的组成和结构,还可以释放能量,产生新的物质。
离子反应是很多化学反应(例如沉淀反应、置换反应和酸碱反应等)的基础。
二、离子反应的类型离子反应可以分为以下几种类型:1. 沉淀反应(precipitation reaction):当两种溶液中的离子结合时,形成一种不溶于水的固体物质,即沉淀。
沉淀反应常用于检测和分离金属离子。
2. 置换反应(displacement reaction):当一个离子从其化合物中被另一个离子取代时,发生了置换反应。
置换反应常用于金属之间的反应。
3. 酸碱反应(acid-base reaction):酸碱反应是指酸和碱之间发生的化学反应。
在反应过程中,酸中的氢离子会与碱中的氢氧根离子结合,形成盐和水。
4. 氧化还原反应(redox reaction):氧化还原反应是指电子的转移,其中氧化剂接受电子,还原剂失去电子。
氧化还原反应是化学反应中最重要的一类反应。
三、离子反应的应用离子反应在日常生活中有很多应用,其中一些重要应用如下:1. 水处理:离子反应可以用于水的处理和净化。
例如,将铝离子加入到含有污染物的水中,铝离子会与水中的污染物离子结合,形成不溶于水的沉淀物,从而净化水质。
高考化学必考知识点总结:离子反应
高考化学必考知识点总结:离子反应1.离子反应:有离子参加或有离子生成的反应,都称为离子反应。
2.离子反应的本质:反应物中某种离子的浓度减小。
3.离子反应的主要类型及其发生的条件:①离子互换(复分解)反应.具备下列条件之一就可以使反应朝着离子浓度减小的方向进行,即离子反应就会发生。
a.生成难溶于水的物质.如:Cu2++ 2OH-=Cu(OH)2↓注意:当有关离子浓度足够大时,生成微溶物的离子反应也能发生。
如:2Ag++ SO42—=Ag2SO4↓????????Ca2++ 2OH-=Ca(O H)2↓或者由微溶物生成难溶物的反应也能生成.如当石灰乳与Na2CO3溶液混合时,发生反应:Ca(OH)2 + CO32—=CaCO3↓+ 2OH-b.生成难电离的物质(即弱电解质).如:H++ OH-=H2O???? H++ CH3COO-=CH3COOHc.生成挥发性物质(即气体).如:CO32-+ 2H+=CO2↑+ H2O???? NH4++ OH-NH3↑+ H2O②离子间的氧化还原反应.由强氧化剂与强还原剂反应,生成弱氧化剂和弱还原剂,即反应朝着氧化性、还原性减弱的方向进行.例如:Fe + Cu2+=Fe2++ Cu???Cl2 + 2Br-=2C1-+ Br22MnO4-+ 16H++ 10C1-=2Mn2++ 5C12↑+ 8H2O4.书写离子方程式时应注意的问题:(1)电解质在非电离条件下(不是在水溶液中或熔融状态),虽然也有离子参加反应,但不能写成离子方程式,因为此时这些离子并没有发生电离.如NH4Cl固体与Ca(OH)2固体混合加热制取氨气的反应、浓H2SO4与固体(如NaCl、Cu等)的反应等,都不能写成离子方程式.相反,在某些化学方程式中,虽然其反应物不是电解质或强电解质,没有大量离子参加反应,但反应后产生了大量离子,因此,仍可写成离子方程式.如Na、Na2O、Na2O2、SO3、Cl2等与H2O的反应.(2)多元弱酸的酸式盐,若易溶于水,则成盐的阳离子和酸根离子可拆开写成离子的形式,而酸根中的H+与正盐阴离子不能拆开写.例如NaHS、Ca(HCO3)2等,只能分别写成Na+、HS-和Ca2+、HCO3-等酸式酸根的形式.(3)对于微溶于水的物质,要分为两种情况来处理:①当作反应物时?,微溶物要保留化学式的形式,不能拆开.②当作反应物时,若为澄清的稀溶液,应改写为离子形式,如澄清石灰水等;若为浊液或固体,要保留化学式的形式而不能拆开,如石灰乳、熟石灰等.(4)若反应物之间由于物质的量之比不同而发生不同的反应,即反应物之间可发生不止一个反应时,要考虑反应物之间物质的量之比不同,相应的离子方程式也不同.例如,向NaOH溶液中不断通入CO2气体至过量,有关反应的离子方程式依次为:CO2+ 2OH—=CO32—+ H2O(CO2适量)? ?CO2+OH—=HCO3—(CO2足量)5.在溶液中离子能否大量共存的判断方法:几种离子在溶液中能否大量共存,实质上就是看它们之间是否发生反应.若离子间不发生反应,就能大量共存;否则就不能大量共存.离子间若发生下列反应之一,就不能大量共存.(1)生成难溶物或微溶物.如Ca2+与CO32-、SO42-、OH-;Ag+与C1-、Br-、I-、SO32-,等等.(2)生成气体.如NH4+与OH-;H+与HCO3-、CO32-、S2-、HS-、SO32-、HSO3-等.(3)生成难电离物质(弱酸、弱碱、水).如H+与C1O-、F-、CH3COO-生成弱酸;OH-与NH4+、A13+、Fe3+、Fe2+、Cu2+等生成弱碱;H+与OH-生成H2O. (4)发生氧化还原反应.具有氧化性的离子(如MnO4-、ClO-、Fe3+等)与具有还原性的离子( 如S2-、I-、SO32-、Fe2+等)不能共存.应注意的是,有些离子在碱性或中性溶液中可大量共存,但在酸性条件下则不能大量共存,如SO32-与S2-,NO3-与I-、S2-、SO32-、Fe2+等.(5)形成配合物.如Fe3+与SCN-因反应生成Fe(SCN)3而不能大量共存.(6)弱酸根阴离子与弱碱阳离子因易发生双水解反应而不能大量共存,例如Al3+与HCO3-、CO32-、A1O2-等.说明:在涉及判断离子在溶液中能否大量共存的问题时,要注意题目中附加的限定性条件:①无色透明的溶液中,不能存在有色离子,如Cu2+(蓝色)、Fe3+(黄色)、Fe2+(浅绿色)、MnO4-(紫色).②在强酸性溶液中,与H+起反应的离子不能大量共存.③在强碱性溶液中,与OH-起反应的离子不能大量共存.6.电解质与非电解质(1)电解质:在水溶液里或者熔融状态下能够导电的化合物叫电解质.电解质不一定能导电,而只有在溶于水或熔融状态时电离出自由移动的离子后才能导电(因此,电解质导电的原因是存在自由移动的离子).能导电的不一定是电解质,如金属、石墨等单质.(2)非电解质:在水溶液里和熔融状态下都不能导电的化合物.因为非电解质归属于化合物,故如C12等不导电的单质不属于非电解质.(3)电解质与非电解质的比较.电解质非电解质区别能否导电溶于水后或熔融状态时能导电不能导电能否电离溶于水或受热熔化时能电离产生自由移动的离子不能电离,因此没有自由移动的离子存在所属物质酸、碱、盐等蔗糖、酒精等大部分有机物,气体化合物如NH3、SO2等联系都属于化合物说明:某些气体化合物的水溶液虽然能导电,但其原因并非该物质本身电离生成了自由移动的离子,因此这些气体化合物属于非电解质.例如;氨气能溶于水,但NH3是非电解质.氨水能导电是因为NH3与H2O反应生成了能电离出NH4+和OH-的NH3·H2O的缘故,所以NH3·H2O才是电解质.7.强电解质与弱电解质(1)强电解质:溶于水后全部电离成离子的电解质.(2)弱电解质:溶于水后只有一部分分子能电离成离子的电解质.(3)强电解质与弱电解质的比较.强电解质弱电解质代表物质①强酸:如H2SO4、HNO3、HCl等②强碱:如KOH、NaOH、Ba (OH)2等③盐:绝大多数可溶、难溶性盐,如NaCl、CaCO3等①H2O②弱酸:如CH3COOH、HF、HClO、H2CO3等③弱碱:NH3·H2O、A1(OH)3、Fe(OH)3等电离情况完全电离,不存在电离平衡(电离不可逆).电离方程式用“=”表示.如:HNO3=H++ NO3-不完全电离(部分电离),存在电离平衡.电离方程式用“”表示.如:CH3COOHCH3COO-+ H十水溶液中存在的微粒水合离子(离子)和H2O分子大部分以电解质分子的形式存在,只有少量电离出来的离子离子方程式的书写情况拆开为离子(特殊:难溶性盐仍以化学式表示)全部用化学式表示注意:(1)在含有阴、阳离子的固态强电解质中,虽然有阴、阳离子存在,但这些离子不能自由移动,因此不导电.如氯化钠固体不导电.(2)电解质溶液导电能力的强弱取决于溶液中自由移动离子浓度的大小(注意:不是取决于自由移动离子数目的多少).溶液中离子浓度大,溶液的导电性就强;反之,溶液的导电性就弱.因此,强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强.但在相同条件(相同浓度、相同温度)下,强电解质溶液的导电能力比弱电解质的导电能力强.8.离子方程式用实际参加反应的离子符号来表示离子反应的式子.所谓实际参加反应的离子,即是在反应前后数目发生变化的离子.离子方程式不仅表示一定物质间的某个反应,而且可以表示所有同一类型的离子反应.如:H++ OH-=H2O可以表示强酸与强碱反应生成可溶性盐的中和反应.离子方程式的书写步骤(1)“写”:写出完整的化学方程式.(2)“拆”:将化学方程式中易溶于水、易电离的物质(强酸、强碱、可溶性盐)拆开改写为离子形式;而难溶于水的物质(难溶性盐、难溶性碱)、难电离的物质(水、弱酸、弱碱)、氧化物、气体等仍用化学式表示.(3)“删”:将方程式两边相同的离子(包括个数)删去,并使各微粒符号前保持最简单的整数比.(4)“查”:检查方程式中各元素的原子个数和电荷总数是否左右相等.9.复分解反应类型离子反应发生的条件复分解反应总是朝着溶液中自由移动的离子数目减少的方向进行.具体表现为:(1)生成难溶于水的物质.如:Ba2++ SO42-=BaSO4↓(2)生成难电离的物质(水、弱酸、弱碱).如H++ OH-=H2O(3)生成气体.如:CO32-+ 2H+=CO2↑+ H2O。
高中化学离子反应知识点归纳
高中化学离子反应知识点归纳高中化学是理科中的一门重要课程,其中化学反应作为其中的关键内容之一。
离子反应作为高中化学反应中的一个重要方面,是学生必须掌握的知识点之一。
离子反应是指化学反应中涉及到离子的化学反应,即在化学反应中,生成物或反应物中发生了离子的变化,用化学方程式表示。
本文将对高中化学离子反应知识点进行一些归纳和总结。
一、离子反应的定义离子反应是指化学反应中涉及到离子的化学反应,即在化学反应中,生成物或反应物中发生了离子的变化,用化学方程式表示。
离子反应根据电荷变化程度不同,可以分为单质离子反应、中和反应、还原-氧化反应等不同类型。
二、离子反应的基本原理离子反应是通过离子之间的电荷作用而完成的。
在离子反应中,正离子和负离子之间通过电子交换实现了化学反应。
正离子会向带有电子的负离子借电子,而负离子则会给带有空电子的正离子一个电子,这两个离子之间就建立起了化学键。
三、离子反应的分类1.单质离子反应:是指离子间发生化学反应,使之直接变成元素状态的反应。
2.还原-氧化反应:是指一种化合物中的还原剂和氧化剂相互作用,产生氧化还原反应。
3.中和反应:是指酸和碱之间发生化学反应,产生中和产物水和盐的反应。
四、离子反应的表示方法离子反应需要以离子的形式表示,如Na+、OH-,常用括号“()”表示离子,化学方程式中添加一个足够表示出离子状态的符号。
形式上,化合物写为离子对的形式;在水溶液中,常用“aq”(水)表示为参与反应的离子和分子状态。
五、离子反应的常见例子和化学方程式1.单质离子反应的例子:氧气化合氢离子生成水O2+ 4H+ + 4e- → 2H2O氢氧离子分解生成氧气和水2HO- → O2 + H2O + 4e-2.还原-氧化反应的例子:氢氧化钠和盐酸反应产生氯化钠和水NaOH + HCl → NaCl + H2O硫酸与铜反应,产生二氧化硫,氧气和铜硫酸2H2SO4 + Cu → SO2 + O2 + CuSO4 + 2H2O3.中和反应的例子:氢氧化钠和硫酸反应形成盐和水NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O氢氧化钠和盐酸反应生成氯化钠和水NaOH + HCl → NaCl + H2O六、离子反应的应用离子反应的应用非常广泛,可以用于研究化学反应机理、研究离子溶液中离子性物质等。
离子反应知识点总结
离子反应知识点总结1. 离子反应的定义离子反应是指在溶液中,离子之间发生化学反应,形成新的化合物或沉淀的过程。
这类反应通常伴随着能量的释放,如热量、光量等。
2. 离子反应的类型离子反应主要分为以下几种类型:A. 双置换反应:两种化合物的阳离子和阴离子互相交换,形成新的化合物。
B. 单置换反应:一种单质与化合物反应,置换出其中的阳离子或阴离子,形成新的单质和化合物。
C. 沉淀反应:溶液中的离子结合形成不溶于水的固体物质,即沉淀。
D. 氧化还原反应:涉及电子转移的离子反应,一种物质失去电子(氧化),另一种物质获得电子(还原)。
3. 离子反应的条件A. 反应活性:参与反应的离子必须具有一定的化学活性。
B. 反应动力学:反应速率必须足够快,以便于观察到反应的发生。
C. 反应平衡:离子反应可能达到平衡状态,此时正向反应和反向反应的速率相等。
4. 离子反应的表示方法A. 离子方程式:用化学符号表示离子反应的方程式,只包含参与反应的离子。
B. 净离子方程式:只显示实际参与反应的离子,忽略那些在反应前后不发生变化的离子。
5. 离子反应的应用A. 化学分析:通过离子反应可以定性或定量地分析溶液中的物质。
B. 工业生产:许多化工产品是通过离子反应合成的。
C. 环境科学:离子反应在水处理、废物处理等领域有广泛应用。
6. 离子反应的影响因素A. 浓度:溶液中离子的浓度会影响反应速率和平衡。
B. 温度:温度的升高通常会增加反应速率,可能改变反应平衡。
C. 催化剂:某些物质可以加速离子反应的速率,而不被消耗。
7. 离子反应的实验观察A. 颜色变化:某些离子反应会导致溶液颜色的变化。
B. 气体产生:一些离子反应会产生气体,如氢气、二氧化碳等。
C. 沉淀形成:通过观察是否有固体沉淀的形成,可以判断是否发生了离子反应。
8. 离子反应的计算A. 摩尔浓度:通过计算溶液中离子的摩尔浓度,可以预测反应的限度。
B. 反应定量:通过已知的反应物的量,可以计算出生成物的量。
离子反应总结
离子反应总结离子反应是化学反应中常见的一种类型,它是指在反应中离子之间发生的各种相互作用和转化。
离子反应在化学实验和工业生产中都具有重要的应用价值。
本文将从离子反应的概念、离子反应的类型、离子反应的应用等方面进行探讨。
一、离子反应的概念离子反应是指在化学反应中,溶液中的离子通过相互作用和转化,形成新的离子化合物的过程。
在离子反应中,正离子和负离子之间会发生吸引和排斥的作用,导致离子之间发生结合或解离的现象。
离子反应的过程通常伴随着能量的释放或吸收,是化学反应中重要的一种类型。
二、离子反应的类型离子反应可以分为几种不同的类型,包括酸碱中和反应、沉淀反应、氧化还原反应等。
1. 酸碱中和反应酸碱中和反应是指酸和碱之间发生的反应,通过酸中的氢离子与碱中的氢氧根离子结合形成水和盐。
例如,盐酸与氢氧化钠反应产生氯化钠和水的反应方程式为:HCl + NaOH → NaCl + H2O2. 沉淀反应沉淀反应是指在溶液中发生的两种离子结合形成固体沉淀的反应。
沉淀反应一般发生在两种溶液混合后,生成的产物不溶于水而形成沉淀。
例如,硫酸铜溶液与氢硫酸钠溶液反应生成硫化铜沉淀的反应方程式为:CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO43. 氧化还原反应氧化还原反应是指反应中发生电子的转移,其中一个物质被氧化失去电子,而另一个物质被还原获得电子。
氧化还原反应在化学反应中非常常见。
例如,铁离子被氧气氧化生成铁(III)氧化物的反应方程式为:4Fe2+ + O2 + 4H+ → 4Fe3+ + 2H2O三、离子反应的应用离子反应在实验室和工业生产中有广泛的应用。
1. 实验室应用离子反应在实验室中常用于分析和检测物质的性质。
通过观察和测量离子反应过程中产生的沉淀、颜色变化、气体释放等现象,可以判断物质的组成和性质。
例如,通过铁离子与硫化物离子反应生成黑色沉淀,可以判断铁离子的存在。
2. 工业应用离子反应在工业生产中有着广泛的应用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一.离子反应发生的条件
1.离子反应生成微溶物或难溶物。
2.离子反应生成气体。
3.离子反应生成弱电解质。
4.离子反应发生氧化还原反应。
根据化学反应类型,离子反应可分为两类,一是酸碱盐之间的复分解反应;二是氧化性离子与还原性离子间的氧化还原反应。
离子反应还应注意:
1.微溶物向难溶物转化,如用煮沸法软化暂时硬水
MgHCO
3==MgCO
3
+CO
2
↑+H
2
O
MgCO3虽然难溶,但在溶液中溶解的哪部分是完全电离的,当Mg2+遇到水溶液里的OH-时会结合生成比
MgCO
3溶解度更小的Mg(OH)
2
而沉淀析出
MgCO
3+H
2
O==Mg(OH)
2
↓+ CO
2
↑
2.生成络离子的反应:
FeCl
3
溶液与KSCN 溶液的反应:Fe3+ + SCN- ==Fe(SCN)2+生成物既不是沉淀物也不是气体,为什么反应能发生呢?主要是生成了难电离的Fe(SCN)2+络离子。
3.优先发生氧化还原反应:
具有强氧化性的离子与强还原性的离子相遇时首先发生氧化还原反应。
例如:Na
2S溶液与FeCl
3
溶液混
合,生成S和Fe2+离子,而不是发生双水解生成Fe(OH)
3沉淀和H
2
S气体。
2Fe3+ + S2- = 2Fe2+ + S ↓
总之:在水溶液里或在熔融状态下,离子间只要是能发生反应,总是向着降低离子浓度的方向进行。
反之,离子反应不能发生。
二.离子反应的本质:反应体系中能够生成气、水(难电离的物质)、沉淀的离子参与反应,其余的成分实际上未参与反应。
三.离子反应方程式的类型
1.复分解反应的离子方程式。
2.氧化还原反应的离子方程式。
3.盐类水解的离子方程式。
4.络合反应的离子方程式。
掌握离子方程式的类型及特征,才能书写好离子方程式,正确书写、判断离子方程式是学生必须掌握的基本技能。
例1 下列离子方程式正确的是
A 用石灰软化暂时硬水
Mg2+ + 2HCO3- + 2OH- = MgCO
3↓+ CaCO
3
+ 2H
2
O
B实验室制HCI气体
H++CI-=HCI
C氯化铵溶液中加入稀氢氧化钠溶液
NH4++OH-=NH
3•H
2
O
D铜片和稀硝酸共热
3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H
2
O
解析:解答此类题除要掌握离子反应的本质外,还要注意温度、浓度、物质的量,反应反应物状态等对离子方程式书写的影响。
选项A,Ca(OH)2中的OH- 首先与 Mg2+结合生成溶解度比MgCO3更小的Mg(OH)2沉淀,故不能生成MgCO3沉淀。
选项B,固态NaCI和浓H2SO4反应不能写成离子方程式,浓H2SO4和任何固态物质反应都不能写离子方程式。
选项C,稀NaOH溶液,常温,NH3极易溶于水生成NH3•H2O;故C正确。
强碱溶液与铵盐的反应有下列两种情况:
NH4++OH-(稀、冷)=NH3•H2O NH4++OH-(浓、热)=NH3↑+H2O
选项D考虑了稀HNO3的氧化性和酸性,又注意了离子电荷数的配平,故D正确。
例2 将过量的氯气通人溴化亚铁溶液中,反应的离子方程式是 A Cl 2+2Br-=2Cl -+Br2
B CI2+2Fe2+=2Fe3++2CI-
C CI2+2Fe2++4Br-=2Fe3++2Br2+2CI- D 3CI2+2Fe2++4Br-=2Fe3++2Br2+6CI-
解析:CI2过量,Fe2+和Br-都应充分被氧化成Fe3+和Br2,A、B两个选项考虑的不完整。
C电荷未配平,D正确。
十五.盐类水解的应用规律
盐的离子跟水电离出来的氢离子或氢氧根离子生成弱电解质的反应,称为盐类的水解。
其一般规律是:谁弱谁水解,谁强显谁性;两强不水解,两弱更水解,越弱越水解。
哪么在哪些情况下考虑盐的水解呢?
1.分析判断盐溶液酸碱性时要考虑水解。
2.确定盐溶液中的离子种类和浓度时要考虑盐的水解。
如Na2S 溶液中含有哪些离子,按浓度由大到小的顺序排列: C(Na + )>C(S 2-)>C(OH -)>C(HS -)>C(H +) 或:C(Na +) +C(H +)=2C(S 2-)+C(HS -)+C(OH -)
3.配制某些盐溶液时要考虑盐的水解
如配制FeCl 3,SnCl 4 ,Na 2SiO 3等盐溶液时应分别将其溶解在相应的酸或碱溶液中。
4.制备某些盐时要考虑水解
Al 2S 3 ,MgS,Mg 3N 2 等物质极易与水作用,它们在溶液中不能稳定存在,所以制取这些物质时,不能用复分解反应的方法在溶液中制取,而只能用干法制备。
5.某些活泼金属与强酸弱碱溶液反应,要考虑水解
如Mg,Al,Zn 等活泼金属与NH 4Cl,CuSO 4 ,AlCl 3 等溶液反应. 3Mg+2AlCl 3 +6H 2O=3MgCl 2+2Al(OH)3↓+3H 2↑
6.判断中和滴定终点时溶液酸碱性,选择指示剂以及当pH=7时酸或碱过量的判断等问题时,应考虑到盐的水解.
如CH 3COOH 与NaOH 刚好反应时pH>7,若二者反应后溶液pH=7,则CH 3COOH 过量。
指示剂选择的总原则是,所选择指示剂的变色范围应该与滴定后所得盐溶液的pH 值范围相一致。
即强酸与弱碱互滴时应选择甲基橙;弱酸与强碱互滴时应选择酚酞。
7.制备氢氧化铁胶体时要考虑水解. FeCl 3+3H 2O=Fe(OH)3(胶体)+3HCl 8.分析盐与盐反应时要考虑水解.
两种盐溶液反应时应分三个步骤分析考虑:
(1)能否发生氧化还原反应;
(2)能否发生双水解互促反应;
(3)以上两反应均不发生,则考虑能否发生复分解反应.
9.加热蒸发和浓缩盐溶液时,对最后残留物的判断应考虑盐类的水解 (1)加热浓缩不水解的盐溶液时一般得原物质.
(2)加热浓缩Na
2CO
3
型的盐溶液一般得原物质.
(3)加热浓缩FeCl
3型的盐溶液.最后得到FeCl
3
和Fe(OH)
3
的混合物,灼烧得Fe
2
O
3。
(4)加热蒸干(NH
4)
2
CO
3
或NH
4
HCO
3
型的盐溶液时,得不到固体.
(5)加热蒸干Ca(HCO
3)
2
型的盐溶液时,最后得相应的正盐.
(6)加热Mg(HCO
3)
2
、MgCO
3
溶液最后得到Mg(OH)
2
固体.
10.其它方面
(1)净水剂的选择:如Al3+ ,FeCl
3
等均可作净水剂,应从水解的角度解释。
(2)化肥的使用时应考虑水解。
如草木灰不能与铵态氮肥混合使用。
(3)小苏打片可治疗胃酸过多。
(4)纯碱液可洗涤油污。
(5)磨口试剂瓶不能盛放Na
2SiO
3
,Na
2
CO
3
等试剂.。