|
Сольволиз – это обменное взаимодействие растворенного вещества с растворителем, приводящее к изменению концентрации катионов и анионов растворителя. Гидролиз – такой частный случай сольволиза, когда в роли растворителя выступает вода. Гидролиз бинарного соединения идет необратимо. Например: (1) PCl5 + 4 H2O = 5 HCl + H3PO4 и далее – протолиз продуктов:
HCl + H2O = Cl- + H3O+ , pH < 7 H3PO4 + H2O H2PO4- + H3O+ , pH < 7
Итак, наблюдается рост концентрации катионов оксония H3O+ с одновременным уменьшением концентрации OH-.
Такое поведение характерно и для других соединений неметаллов с галогенами:
(2) SiBr4 + (x + 2) H2O = 4 HBr + SiO2 . x H2O(т)
HBr + H2O = Br- + H3O+ , pH < 7 (3) BCl3 + 3 H2O = 3 HCl + B(OH)3(т)
HCl + H2O = Cl- + H3O+ , pH < 7 (4) SCl2O2 + 2 H2O = 2 HCl + H2SO4
HCl + H2O = Cl- + H3O+ , pH < 7 H2SO4 + 2 H2O = SO42- + 2 H3O+ , pH < 7
Другие примеры – бинарные соединения металлов (нитриды, карбиды, силициды и другие): (5) Li3N + 4 H2O = 3 LiOH + NH3 . H2O LiOH = Li+ + OH-, pH > 7 (6) CaC2 + 2 H2O = Ca(OH)2 + C2H2(г)
Ca(OH)2 = Ca2+ + 2 OH-, pH > 7
Здесь также налицо изменение концентрации катионов и анионов воды (растет концентрация OH-, падает концентрация H3O+). При гидролизе не меняются степени окисления атомов элементов, входящих в состав соединения. Например, по-разному гидролизуются фторид азота:
(7) N+IIIF3-I + 2 H2O = HN+IIIO2 + 3 HF-I
HNO2 + H2O NO2- + H3O+ , pH < 7
и нитрид трихлора:
(8) Cl3+IN-III + 4 H2O = N-III H3 . H2O + 3 HCl+IO
NH3 . H2O + HClO = NH4ClO (нейтрализация) HClO + H2O ClO- + H3O+ , pH < 7
Гидролиз солей чаще всего идет обратимо и может быть рассмотрен схематически следующим образом: сначала при растворении солей (соединений с ионной кристаллической решеткой) в воде нацело идет диссоциация на катионы и анионы: MA = M+ + A-, а затем – гидратация ионов с получением M+(р) и A- (р). После этого те из гидратированных ионов, которые являются протолитами, вступают в протолитическую реакцию с водой.
A- + H2O ?? HA + OH- , pH > 7 Равновесие в этом случае описывается константой основности Kо, которую можно рассчитать, зная константу кислотности соответствующей сопряженной пары HA / A- по формуле: Kо = Kв / Kк Гидратированные катионы металлов в водном растворе практически всегда проявляют свойства кислот: M+ . H2O + H2O MOH + H3O+ , pH < 7 Равновесие в такой системе описывается константой кислотности Kк сопряженной пары M+ . H2O / MOH. Среди распространенных анионов не являются протолитами Cl-, Br-, I-, NO3-, ClO4-, SO42-, ClO3-, MnO4- и некоторые другие. Для иллюстрации изложенного могут быть приведены примеры:
(9) KNO3 = K+ + NO3- (катион калия - непротолит, нитрат-ион - непротолит)
K+ + H2O ? ; NO3- + H2O ? ; pH = 7, гидролиз не идет.
(10) KNO2 = K+ + NO2- (катион калия - непротолит, нитрит-ион - протолит)
K+ + H2O ?; NO2- + H2O HNO2 + OH -; pH > 7 (11) BaCl2 = Ba2+ + 2 Cl- (катион бария - непротолит, хлорид-ион - непротолит)
Ba2+ + H2O ?; Cl- + H2O ? ; pH = 7, гидролиз не идет.
(12) BeCl2 = Be2+ + 2 Cl- (катион бериллия - протолит, хлорид-ион - непротолит) Be2+ . H2O + H2O ? BeOH+ + H3O+ , pH < 7 Cl- + H2O ?
|