какие связи между атомами углерода вы знаете

Урок №22. Электронное строение и химические связи атома углерода

Электронная природа химических связей

в органических соединениях

1. Все органические вещества содержат углерод.

В молекулах органических веществ углерод переходит в возбуждённое состояние.

2. Органическим соединениям свойственны ковалентные связи. Ковалентная связь в молекулах характеризуется: энергией, длиной, насыщаемостью и пространственной направленностью.

Типы перекрываний электронных облаков в порядке возрастания их прочности и энергии, выделяемой при образовании:

в) Под насыщаемостью связи понимают способность образовывать строго определённое количество ковалентных связей.

г) Направленность ковалентной связи определяется взаимным расположением электронных облаков, участвующих в образовании химической связи. Ковалентная связь образуется в направлении максимального перекрывания электронных орбиталей взаимодействующих атомов.

Вы уже знаете, что атом углерода содержит на внешнем уровне четыре валентных электрона:

1 электрон на s – орбитали сферической формы

3 электрона на трёх p – орбиталях в форме гантели и расположены под углом 90˚.

Таким образом можно предположить, что в молекуле метана CH 4 атом углерода не может образовать 4 одинаковых связи с четырьмя атомами водорода (1 атом водорода имеет 1 электрон на s – орбитали сферической формы). Однако экспериментально доказано, что в молекуле метана все связи С – Н равноценны и направлены к вершинам правильного тетраэдра под углом 109˚28`.

В 1931 г. американский учёный Л. Полинг доказал, что в молекуле метана в момент образования молекулы электронные облака смешиваются и образуют гибридные электронные облака, происходит процесс гибридизации.

Гибридизация – процесс смешения разных, но близких по энергии, орбиталей данного атома, с возникновением того же числа новых гибридных орбиталей, одинаковых по форме и энергии.

sp 3 – гибридизация: происходит смешение одной s и трёх p орбиталей. Образуются четыре одинаковые гибридные орбитали, расположенные относительно друг друга под тетраэдрическим углом 109˚28`. Образуются 4 ковалентные σ – связи.

Рисунок. Схема процесса образования σ-связей при sp 3 – гибридизации

Рисунок. Строение молекулы метана СН 4 (тетраэдрическое)

sp 2 – гибридизация: происходит смешение одной s и двух p орбиталей. Образуются три одинаковые гибридные орбитали, они расположены относительно друг друга под углом 120˚, лежат в одной плоскости и стремятся к вершинам треугольника. Образуются 3 ковалентные σ – связи.

Рисунок. Схема процесса образования σ-связей при sp 2 – гибридизации

Рисунок. Строение молекулы этилена С 2 Н 4 (плоское тригональное)

а) Схема образования σ-связей при sp 2 – гибридизации

б) Схема образования π-связей при sp 2 – гибридизации

sp – гибридизация: происходит смешение одной s и одной p орбитали. Образуются две одинаковые гибридные орбитали, они расположены относительно друг друга под углом 180˚, лежат на одной линии. Образуются 2 ковалентные σ – связи.

Оставшиеся две негибридизованные орбитали расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях и образуют две π- связи.

Рисунок. Схема процесса образования σ-связей при sp – гибридизации

а) Схема образования π-связей при sp – гибридизации

б) Схема образования σ-связей при sp – гибридизации

Направленность гибридных орбиталей в пространстве, а, следовательно, и геометрическое строение молекул зависят от типа гибридизации. На форму молекулы в пространстве влияет направленность только σ – связей.

СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ АТОМА УГЛЕРОДА

Пример №1.

Пример №2. Укажите степени окисления всех элементов в CH 3 -CH 2 -OH

Простая и кратная ковалентные связи

Способность атома углерода иметь разные степени окисления и лёгкость гибридизации позволяет атому углерода образовывать одинарные, и кратные (двойные и тройные связи) не только с другими атомами углерода, но и с атомами других элементов-органогенов:

СН 3 – СН 3 (1 σ – сигма связь С-С)

CH 2 =CH 2 (1 σ – сигма связь С-С и 1 π – пи связь С-С)

CH ≡ CH (1 σ – сигма связь С-С и 2 π – пи связи С-С)

Источник

3.2. Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа.

Большинство органических соединений имеют молекулярное строение. Атомы в веществах с молекулярным типом строения всегда образуют только ковалентные связи друг с другом, что наблюдается и в случае органических соединений. Напомним, что ковалентным называется такой вид связи между атомами, который реализуется за счет того, что атомы обобществляют часть своих внешних электронов с целью приобретения электронной конфигурации благородного газа.

По количеству обобществлённых электронных пар ковалентные связи в органических веществах можно разделить на одинарные, двойные и тройные. Обозначаются данные типы связей в графической формуле соответственно одной, двумя или тремя чертами:

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Кратность связи приводит к уменьшении ее длины, так одинарная С-С связь имеет длину 0,154 нм, двойная С=С связь – 0,134 нм, тройная С≡С связь – 0,120 нм.

Типы связей по способу перекрывания орбиталей

Как известно, орбитали могут иметь различную форму, так, например, s-орбитали имеют сферическую, а p-гантелеобразную форму. По этой причине связи также могут отличаться по способу перекрывания электронных орбиталей:

• ϭ-связи – образуются при перекрывании орбиталей таким образом, что область их перекрывания пересекается линией, соединяющей ядра. Примеры ϭ-связей:

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

• π-связи – образуются при перекрывании орбиталей, в двух областях – над и под линией соединяющей ядра атомов. Примеры π-связей:

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Как узнать, когда в молекуле есть π- и ϭ-связи?

При ковалентном типе связи ϭ-связь между любыми двумя атомами есть всегда, а π-связь имеет только в случае кратных (двойных, тройных) связей. При этом:

Укажем данные типы связей в молекуле бутин-3-овой кислоты:

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Гибридизация орбиталей атома углерода

Гибридизацией орбиталей называют процесс, при котором орбитали, изначально имеющие разные формы и энергии смешиваются, образуя взамен такое же количество гибридных орбиталей, равных по форме и энергии.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

В случае атомов углерода в гибридизации всегда принимает участие s-орбиталь, а количество p-орбиталей, которые могут принимать участие в гибридизации варьируется от одной до трех p-орбиталей.

Как определить тип гибридизации атома углерода в органической молекуле?

Количество атомов, с которыми связан атом углеродаТип гибридизации атома углеродаПримеры веществ
4 атомаsp 3CH4 – метан
3 атомаsp 2H2C=CH2 – этилен
2 атомаspHC≡CH — ацетилен

Потренируемся определять тип гибридизации атомов углерода на примере следующей органической молекулы:какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Радикал. Функциональная группа

Под термином радикал, чаще всего подразумевают углеводородный радикал, являющийся остатком молекулы какого-либо углеводорода без одного атома водорода.

Название углеводородного радикала формируется, исходя из названия соответствующего ему углеводорода заменой суффикса –ан на суффикс –ил.

Формула углеводородаНазвание углеводородаФормула радикалаНазвание радикала
CH4метан-CH3метил
C2H6этан2Н5этил
C3H8пропан3Н7пропил
СnН2n+2…анnН2n+1… ил

Функциональная группа — структурный фрагмент органической молекулы (некоторая группа атомов), который отвечает за её конкретные химические свойства.

В зависимости того, какая из функциональных групп в молекуле вещества является старшей, соединение относят к тому или иному классу.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

R – обозначение углеводородного заместителя (радикала).

Радикалы могут содержать кратные связи, которые тоже можно рассматривать как функциональные группы, поскольку кратные связи вносят вклад в химические свойства вещества.

Если в молекуле органического вещества содержится две или более функциональных группы, такие соединения называют полифункциональными.

Источник

Алканы

Органическая химия

По мере изучения вы поймете, что свойства вещества определяются его строением, и научитесь легко предсказывать ход реакций 😉

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Номенклатура алканов

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Гомологами называют вещества, сходные по строению и свойствам, отличающиеся на одну или более групп CH2

Названия алканов формируются по нескольким правилам. Если вы знаете их, можете пропустить этот пункт, однако я должен познакомить читателя с ними. Итак, алгоритм составления названий следующий:

Внимательно изучите составленные для различных веществ названия ниже.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

В углеводородной цепочке различают несколько типов атомов углерода, в зависимости от того, с каким числом других атомов углерода соединен данный атом. Различают первичные, вторичные, третичные и четвертичные атомы углерода.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Изомерия бывает структурной (межклассовая, углеродного скелета, положения функциональной группы или связи) и пространственной (геометрической, оптической). По мере изучения классов органических веществ вы узнаете о всех этих видах.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

В молекулах алканов отсутствуют функциональные группы, кратные связи. Для алканов возможна изомерия только углеродного скелета. Так у пентана C5H12 существует 3 структурных изомера.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Природный газ и нефть

В состав нефти входят алканы с длинными углеродными цепочками, например: C8H18, C12H26. Путем крекинга из нефти получают алканы.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Получение алканов

В ходе крекинга нефти получается один алкан и один алкен.

Данный синтез заключается в сплавлении соли карбоновой кислоты с щелочью, в результате образуется алкан.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Эта реакция заключается во взаимодействии галогеналкана с металлическим натрием, калием или литием. В результате происходит удвоение углеводородного радикала, рост цепи осуществляется зеркально: в том месте, где находился атом галогена.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

В ходе синтеза Гриньяра с помощью реактива Гриньяра (алкилмагнийгалогенида) получают различные органические соединения, в том числе несимметричные (в отличие от реакции Вюрца).

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

На схеме выше мы сначала получили реактив Гриньяра, а потом использовали его для синтеза. Однако можно записать получение реактива Гриньяра и сам синтез в одну реакцию, как показано на примерах ниже.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

В результате электролиза солей карбоновых кислот может происходить образование алканов.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Химические свойства алканов

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Реакции с хлором на свету происходят по свободнорадикальному механизму. На свету молекула хлора распадается на свободные радикалы, которые и осуществляют атаку на молекулу углеводорода.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Реакция Коновалова заключается в нитровании алифатических (а также ароматических) соединений разбавленной азотной кислотой. Реакция идет при повышенном давлении, по свободнорадикальному механизму.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Все органические вещества, в их числе алканы, сгорают с образованием углекислого газа и воды.

В ходе каталитического, управляемого окисления, возможна остановка на стадии спирта, альдегида, кислоты.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

В реакциях, по итогам которых образуются изомеры, используется характерный катализатор AlCl3.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Вам уже известно, что в результате крекинга образуется один алкан и один алкен. Это не только способ получения алканов, но и их химическое свойство.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Углерод. Химия углерода и его соединений

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Углерод

Положение в периодической системе химических элементов

Углерод расположен в главной подгруппе IV группы (или в 14 группе в современной форме ПСХЭ) и во втором периоде периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева.

Электронное строение углерода

Электронная конфигурация углерода в основном состоянии :

+6С 1s 2 2s 2 2p 2 1s какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете 2s какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете 2p какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Электронная конфигурация углерода в возбужденном состоянии :

+6С * 1s 2 2s 1 2p 3 1s какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете 2s какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете 2p

Атом углерода содержит на внешнем энергетическом уровне 2 неспаренных электрона и 1 неподеленную электронную пару в основном энергетическом состоянии и 4 неспаренных электрона в возбужденном энергетическом состоянии.

Физические свойства

Углерод в природе существует в виде нескольких аллотропных модификаций: алмаз, графит, карбин, фуллерен.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаетекакие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Графит — мягкое вещество серо-стального цвета, с металлическим блеском. Хорошо проводит электрический ток. Жирный на ощупь.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаетекакие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Карбин — вещество, в составе которого атомы углерода находятся в sp-гибридизации. Состоит из цепочек и циклов, в которых атомы углерода соединены двойными и тройными связями. Карбин — мелкокристаллический порошок серого цвета.

[=C=C=C=C=C=C=]n или [–C≡C–C≡C–C≡C–]n

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаетекакие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Фуллерен — это искусственно полученная модифицикация углерода. Молекулы фуллерена — выпуклые многогранники С60, С70 и др. Многогранники образованы пяти- и шестиугольниками, в вершинах которых расположены атомы углерода.

Фуллерены — черные вещества с металлическим блеском, обладающие свойствами полупроводников.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

В природе углерод встречается как в виде простых веществ (алмаз, графит), так и в виде сложных соединений (органические вещества — нефть, природные газ, каменный уголь, карбонаты).

Качественные реакции

Видеоопыт взаимодействия карбоната кальция с соляной кислотой можно посмотреть здесь.

Качественная реакция на углекислый газ CO2помутнение известковой воды при пропускании через нее углекислого газа:

При дальнейшем пропускании углекислого газа осадок растворяется, т.к. карбонат кальция под действием избытка углекислого газа переходит в растворимый гидрокарбонат кальция:

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Видеоопыт взаимодействия гидроксида кальция с углекислым газом (качественная реакция на углекислый газ) можно посмотреть здесь.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Соединения углерода

Наиболее типичные соединения углерода:

Степень окисленияТипичные соединения
+4оксид углерода (IV) CO2

гидрокарбонаты MeHCO3

+2оксид углерода (II) СО

муравьиная кислота HCOOH

-4метан CH4

карбиды металлов (карбид алюминия Al4C3)

бинарные соединения с неметаллами (карбид кремния SiC)

Химические свойства

При нормальных условиях углерод существует, как правило, в виде атомных кристаллов (алмаз, графит), поэтому химическая активность углерода — невысокая.

1.1. Из галогенов углерод при комнатной температуре реагирует с фтором с образованием фторида углерода:

1.2. При сильном нагревании углерод реагирует с серой и кремнием с образованием бинарного соединения сероуглерода и карбида кремния соответственно:

C + 2S → CS2

C + Si → SiC

При взаимодействии углерода с водородом образуется метан. Реакция идет в присутствии катализатора (никель) и при нагревании:

1.4. С азотом углерод реагирует при действии электрического разряда, образуя дициан:

2С + N2 → N≡C–C≡N

1.5. В реакциях с активными металлами углерод проявляет свойства окислителя. При этом образуются карбиды:

2C + Ca → CaC2

при недостатке кислорода образуется угарный газ СО:

2C + O2 → 2CO

Алмаз горит при высоких температурах:

Горение алмаза в жидком кислороде:

Графит также горит:

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Графит также горит, например, в жидком кислороде:

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Графитовые стержни под напряжением:

2. Углерод взаимодействует со сложными веществами:

2.1. Раскаленный уголь взаимодействует с водяным паром с образованием угарного газа и водорода:

C 0 + H2 + O → C +2 O + H2 0

ZnO + C → Zn + CO

Также углерод восстанавливает железо из железной окалины:

4С + Fe3O4 → 3Fe + 4CO

При взаимодействии с оксидами активных металлов углерод образует карбиды.

3С + СаО → СаС2 + СО

2.3. Концентрированная серная кислота окисляет углерод при нагревании. При этом образуются оксид серы (IV), оксид углерода (IV) и вода:

2.4. Концентрированная азотная кислотой окисляет углерод также при нагревании. При этом образуются оксид азота (IV), оксид углерода (IV) и вода:

Карбиды

Пропиниды разлагаются водой или кислотами с образованием пропина и гидроксида или соли

Например:

Оксид углерода (II)

Строение молекулы и физические свойства

Строение молекулы оксида углерода (II) – линейное. Между атомами углерода и кислорода образуется тройная связь, за счет дополнительной донорно-акцепторной связи:

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Способы получения

В лаборатории угарный газ можно получить действием концентрированной серной кислоты на муравьиную или щавелевую кислоты:

НСООН → CO + H2O

В промышленности угарный газ получают в газогенераторах при пропускании воздуха через раскаленный уголь:

CO2 + C → 2CO

Еще один важный промышленный способ получения угарного газа — паровая конверсия метана. При взаимодействии перегретого водяного пара с метаном образуется угарный газ и водород:

Также возможна паровая конверсия угля:

C 0 + H2 + O → C +2 O + H2 0

Угарный газ в промышленности также можно получать неполным окислением метана:

Химические свойства

2. Оксид углерода (II) окисляется хлором в присутствии катализатора или под действием света с образованием фосгена. Фосген – ядовитый газ.

4. Под давлением оксид углерода (II) реагирует с щелочами. При этом образуется формиат – соль муравьиной кислоты.

CO + NaOH → HCOONa

Оксиды меди (II) и никеля (II) также восстанавливаются угарным газом:

СО + CuO → Cu + CO2

СО + NiO → Ni + CO2

6. Угарный газ окисляется и другими сильными окислителями до углекислого газа или карбонатов.

Оксид углерода (IV)

Строение молекулы и физические свойства

Оксид углерода (IV) (углекислый газ) — газ без цвета и запаха. Тяжелее воздуха. Замороженный углекислый газ называют также «сухой лед». Сухой лед легко подвергается сублимации — переходит из твердого состояния в газообразное.

Смешивая сухой лед и различные вещества, можно получить интересные эффекты. Например, сухой лед в пиве:

Углекислый газ не горит, поэтому его применяют при пожаротушении.

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Обратите внимание! Молекула углекислого газа не полярна. Каждая химическая связь С=О по отдельности полярна, а вся молекула не будет полярна. Объяснить это очень легко. Обозначим направление смещения электронной плотности в полярных связях стрелочками (векторами):

какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть фото какие связи между атомами углерода вы знаете. Смотреть картинку какие связи между атомами углерода вы знаете. Картинка про какие связи между атомами углерода вы знаете. Фото какие связи между атомами углерода вы знаете

Теперь давайте сложим эти векторы. Сделать это очень легко. Представьте, что атом углерода — это покупатель в магазине. А атомы кислорода — это консультанты, которые тянут его в разные стороны. В данном опыте консультанты одинаковые, и тянут покупателя в разные стороны с одинаковыми силами. Несложно увидеть, что покупатель двигаться не будет ни влево, ни вправо. Следовательно, сумма этих векторов равна нулю. Следовательно, полярность молекулы углекислого газа равна нулю.

Способы получения

В лаборатории углекислый газ можно получить разными способами:

1. Углекислый газ образуется при действии сильных кислот на карбонаты и гидрокарбонаты металлов. При этом взаимодействуют с кислотами и нерастворимые карбонаты, и растворимые.

Видеоопыт взаимодействия карбоната кальция с соляной кислотой можно посмотреть здесь.

Еще один пример : гидрокарбонат натрия реагирует с бромоводородной кислотой:

Например: хлорид алюминия реагирует с карбонатом калия. При этом выпадает осадок гидроксида алюминия, выделяется углекислый газ и образуется хлорид калия:

3. Углекислый газ также образуется при термическом разложении нерастворимых карбонатов и при разложении растворимых гидрокарбонатов.

Химические свойства

При избытке щелочи образуется средняя соль, карбонат калия:

Помутнение известковой воды — качественная реакция на углекислый газ:

Видеоопыт взаимодействия гидроксида кальция (известковая вода) с углекислым газом можно посмотреть здесь.

CO2 + C → 2CO

Магний горит в атмосфере углекислого газа:

Видеоопыт взаимодействия магния с углекислым газом можно посмотреть здесь.

Поэтому углекислый газ нельзя применять для пожаротушения горящего магния.

Углекислый газ взаимодействует с пероксидом натрия. При этом пероксид натрия диспропорционирует:

Карбонаты и гидрокарбонаты

При нагревании карбонаты (все, кроме карбонатов щелочных металлов и аммония) разлагаются до оксида металла и оксида углерода (IV).

Карбонат аммония при нагревании разлагается на аммиак, воду и углекислый газ:

Гидрокарбонаты при нагревании переходят в карбонаты:

Гидрокарбонат натрия также взаимодействует с соляной кислотой:

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 ↑ + H2O

Гидролиз карбонатов и гидрокарбонатов

Растворимые карбонаты и гидрокарбонаты гидролизуются по аниону. Гидролиз протекает ступенчато и обратимо, т.е. чуть-чуть:

Однако карбонаты и гидрокарбонаты алюминия, хрома (III) и железа (III) гидролизуются необратимо, полностью, т.е. в водном растворе не существуют, а разлагаются водой:

Более подробно про гидролиз можно прочитать в соответствующей статье.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ковалентные карбидыИонные карбиды
МетанидыАцетиленидыПропиниды
Это соединения углерода с неметаллами

Например :

Например :

Например :

Это соединения с металлами, при гидролизе которых образуется пропин

Например : Mg2C3

Частицы связаны ковалентными связями и образуют атомные кристаллы. Поэтому ковалентные карбиды химически стойкие. Окисляются только сильными окислителямиМетаниды разлагаются водой или кислотами с образованием метана и гидроксида или соли:

Например :

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

Ацетилениды разлагаются водой или кислотами с образованием ацетилена и гидроксида или соли:

Например:

СаС2+ 2Н2O

Са(OH)2 + С2Н2