Најважније из лекције
Угљеник (14. група): Дијамант (\(sp^3\), тврд изолатор), графит (\(sp^2\), проводник). Оксиди: отровни \(\text{CO}\) (неутралан) и \(\text{CO}_2\) (кисели, анхидрид \(\text{H}_2\text{CO}_3\), замућује кречну воду). \(\text{HCN}\) и цијаниди су јаки отрови због блокада хемоглобина.
Азот и фосфор (15. група): \(\text{N}_2\) је инертан због троструке везе \(\text{N}\equiv\text{N}\). \(\text{NH}_3\) је базан. Оксиди азота су бројни (\(\text{N}_2\text{O}, \text{NO}\) неутрални; \(\text{NO}_2, \text{N}_2\text{O}_5\) кисели). \(\text{HNO}_3\) пасивизира \(\text{Fe}, \text{Al}, \text{Cr}\). Бели фосфор (\(\text{P}_4\)) је самозапаљив и отрован; црвени (\(\text{P}_n\)) стабилан. \(\text{H}_2\text{PHO}_3\) је дипротична, а \(\text{H}_3\text{PO}_4\) трипротична киселина.
Сумпор (16. група): Гради прстенове \(\text{S}_8\); ромбични и моноклинични алотроп. \(\text{H}_2\text{S}\) је токсичан гас и редуктор који таложи нерастворне сулфиде. \(\text{H}_2\text{SO}_4\) је дехидратационо и оксидационо средство.
Халогени (17. група): Екстремно реактивни (\(\text{F}_2, \text{Cl}_2, \text{Br}_2, \text{I}_2\)). Хлорна вода делује преко насцентног кисеоника \([\text{O}]\). \(\text{HF}\) нагриза стакло (\(\text{SiO}_2\)). Кисеоничне киселине хлора имају велику примену у виду соли (хлорати у пиротехници, хипохлорити као избељивачи).
Металоиди и племенити гасови: Бор (\(\text{H}_3\text{BO}_3\), боји пламен зелено) и силицијум (\(\text{SiO}_2\), силикати, водено стакло, силикони) чине ковалентне структуре и полупроводнике. Племенити гасови (18. група) имају стабилан валентни октет, једноатомни су и хемијски инертни, са применом у расвети, заштитној атмосфери и криогеници.
Неметали са високом електронегативношћу (\(\text{F}_2, \text{Cl}_2, \text{O}_2, \text{O}_3\)) изразита су оксидациона средства, док поједини неметали као што су водоник и угљеник (кокс) делују као редукциона средства при добијању метала из оксида:
- Дијамант: просторна тетраедарска кристална структура (\(sp^3\)), најтврђа природна супстанца, не проводи струју.
- Графит: слојевита структура изграђена од шесточланих прстенова; због покретљивих електрона проводи електричну струју; између слојева су слабе Ван дер Валсове силе, због чега је крт и мек.
- Синтетски облици: фулерени (\(\text{C}_{60}\)), графен, нанотубе.
- Аморфни облици: дрвени угаљ, активни угаљ (изражена моћ адсорпције), чађ (пунилац за гуме, црни пигмент) и кокс (индустријски редуктор).
- Карбиди: бинарна једињења са металом; најзначајнији је калцијум-карбид (\(\text{CaC}_2\)), који у реакцији са водом даје ацетилен (етин): \[ \text{CaC}_2(s) + 2\text{H}_2\text{O}(l) \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_2(g) + \text{Ca(OH)}_2(aq) \]
- Угљеник(II)-оксид (\(\text{CO}\)): неутралан, безбојан гас без мириса, изузетно токсичан (снажно се везује за хемоглобин). Гори плавим пламеном прелазећи у \(\text{CO}_2\). Саставни је део воденог гаса (\(\text{CO} + \text{H}_2\)).
- Угљеник(IV)-оксид (\(\text{CO}_2\)): кисели оксид, тежи од ваздуха, не гори и не подржава горење. Доказује се замућењем кречне воде: \[ \text{Ca(OH)}_2(aq) + \text{CO}_2(g) \longrightarrow \text{CaCO}_3(s)\downarrow + \text{H}_2\text{O}(l) \]
- Угљена киселина (\(\text{H}_2\text{CO}_3\)): слаба дипротична киселина, постоји само у воденом раствору. Гради нормалне соли (карбонате, \(\text{CO}_3^{2-}\)) и киселе соли (хидрогенкарбонате, \(\text{HCO}_3^-\)).
- Цијановодоник (\(\text{HCN}\)): испарљив и екстремно токсичан гас са мирисом горког бадема. Његов водени раствор је цијановодонична киселина (\(K_a = 6{,}3 \cdot 10^{-10}\)), чији цијанидни јони (\(\text{CN}^-\)) делују као инхибитори и лиганди.
- Азот (\(\text{N}_2\)): двоатомни гас са изузетно јаком троструком ковалентном везом (\(\text{N}\equiv\text{N}\)), због чега је хемијски инертан на собној температури. Добија се фракционом дестилацијом течног ваздуха.
- Бели фосфор (\(\text{P}_4\)): правилан тетраедар, мек, чува се под водом јер се на ваздуху спонтано пали, светли у мраку (хемолуминисценција) и јако је отрован.
- Црвени фосфор (\(\text{P}_n\)): ланчана полимерна структура, стабилан на ваздуху, не раствара се у \(\text{CS}_2\), није токсичан, користи се за производњу шибица.
- Амонијак (\(\text{NH}_3\)): гас оштрог мириса, гради водоничне везе са водом и показује базна својства. Са киселинама даје амонијум-соли (\(\text{NH}_4^+\)): \[ \text{NH}_3(g) + \text{HCl}(g) \longrightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(s) \]
- Оксиди азота:
- \(\text{N}_2\text{O}\) и \(\text{NO}\) – неутрални оксиди.
- \(\text{N}_2\text{O}_3\) – плава чврста супстанца на ниским температурама, анхидрид \(\text{HNO}_2\).
- \(\text{NO}_2\) – тамносмеђи токсични гас који димеризује у безбојни \(\text{N}_2\text{O}_4\) (\(2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4\)). Са базама даје нитрите и нитрате.
- \(\text{N}_2\text{O}_5\) – чврста супстанца, анхидрид \(\text{HNO}_3\).
- Азотна киселина (\(\text{HNO}_3\)): јака киселина и снажно оксидационо средство. Концентрована пасивизира \(\text{Fe}\), \(\text{Al}\) и \(\text{Cr}\). Нитрати (\(\text{NO}_3^-\)) се термално разлажу (нпр. \(2\text{KNO}_3 \xrightarrow{t^\circ} 2\text{KNO}_2 + \text{O}_2\)).
- Оксиди: \(\text{P}_4\text{O}_6\) (анхидрид \(\text{H}_2\text{PHO}_3\)) и \(\text{P}_4\text{O}_{10}\) (анхидрид фосфорних киселина, снажно дехидратационо средство).
- Фосфораста киселина (\(\text{H}_2\text{PHO}_3\)): дипротична киселина, јер је један водоников атом везан директно за фосфор (\(\text{P}-\text{H}\)) и не дисосује. Гради две серије соли: хидрогенфосфите и фосфите.
- Ортофосфорна киселина (\(\text{H}_3\text{PO}_4\)): трипротична киселина средње јачине. Гради дихидрогенфосфате (\(\text{H}_2\text{PO}_4^-\)), хидрогенфосфате (\(\text{HPO}_4^{2-}\)) и фосфате (\(\text{PO}_4^{3-}\)).
- Ромбични сумпор: стабилан испод 95,5 °C, жути прозирни кристали.
- Моноклинични сумпор: постојан на температурама изнад 95,5 °C, игличасти кристали тамније жуте боје.
- Пластични сумпор: аморфна еластична супстанца ланчасте структуре, добија се изливањем кључалог сумпора у хладну воду.
- Сумпорводоник (\(\text{H}_2\text{S}\)): гас карактеристичног мириса на покварена јаја, отрован, слабо дисосује у води (слаба двобазна киселина). Јако је редукционо средство и важан аналитички реагенс за таложење нерастворних сулфида: \[ \text{Cu}^{2+}(aq) + \text{H}_2\text{S}(aq) \rightleftharpoons \text{CuS}(s)\downarrow (\text{црн}) + 2\text{H}^+(aq) \]
- Сумпор(IV)-оксид (\(\text{SO}_2\)): безбојан гас оштрог мириса, токсичан, изазивач киселих киша; делује као дезинфицијенс и избељивач. Водени раствор има кисели карактер и понаша се као раствор нестабилне сумпорасте киселине.
- Сумпор(VI)-оксид (\(\text{SO}_3\)): чврста или гасовита супстанца зависно од температуре, анхидрид сумпорне киселине.
- Сумпорна киселина (\(\text{H}_2\text{SO}_4\)): густа уљаста течност (\(98\%\), \(\rho = 1{,}84\text{ g/cm}^3\)), јака двобазна киселина. Снажно је дехидратационо средство (одузима воду шећерима остављајући угљеник) и оксидационо средство када је концентрована и врућа.
- Флуор (\(\text{F}_2\)) – светлозеленожути гас, најелектронегативнији елемент (увек оксидациони број \(-1\)).
- Хлор (\(\text{Cl}_2\)) – жутозелени густи отровни гас оштрог мириса.
- Бром (\(\text{Br}_2\)) – тамноцрвеносмеђа течност која лако испарава, ствара тешке опекотине на кожи.
- Јод (\(\text{I}_2\)) – тамносиво-љубичаста чврста супстанца која загревањем лако сублимује у љубичасте паре.
Растварањем хлора у води настају хлороводонична и хипохлораста киселина, чијим се разлагањем ослобађа изузетно реактиван насцентни кисеоник са бактерицидним и избељивачким дејством:
- Халогеноводоници (\(\text{HX}\)): поларни гасови чији водени раствори дају киселине. Јачина киселина расте: \(\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}\).
Флуороводонична киселина (\(\text{HF}\)) је слаба киселина због јаких водоничних веза, али је јединствена по томе што нагриза стакло: \[ \text{SiO}_2(s) + 4\text{HF}(aq) \longrightarrow \text{SiF}_4(g)\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}(l) \] - Хлороводонична (сона) киселина (\(\text{HCl}\)): јака киселина, садржана у желудачном соку (\(\approx 0{,}5\%\)), индустријски комерцијални раствори имају удео око \(36\%\).
- Кисеоничне киселине хлора и њихове соли:
- \(\text{HClO}\) – хипохлораста (соли хипохлорити, нпр. \(\text{NaClO}\) – варикина, \(\text{CaCl(OCl)}\) – хлорни креч);
- \(\text{HClO}_2\) – хлораста (соли хлорити);
- \(\text{HClO}_3\) – хлорна (соли хлорати, нпр. \(\text{KClO}_3\) за шибице и пиротехнику);
- \(\text{HClO}_4\) – перхлорна (једна од најјачих неорганских киселина; соли перхлорати).
- Елемент 13. групе, јаке ковалентне везе чине га другим по тврдоћи после дијаманта.
- Једињења бора у пламену дају карактеристичну зелену боју.
- Ортоборна киселина (\(\text{H}_3\text{BO}_3\)): чврста бела кристална супстанца, слаба киселина, користи се као благи антисептик у медицини и инсектицид.
- Боракс је најважнији природни минерал бора. Бор-оксид (\(\text{B}_2\text{O}_3\)) се користи за производњу ватросталног лабораторијског стакла.
- Други најраспрострањенији елемент у Земљиној кори (после кисеоника). У природи се налази у облику силиката и оксида, никад слободан. Полупроводник је.
- Кварц (\(\text{SiO}_2\)): кисели оксид џиновске структуре, не реагује са обичним киселинама (осим \(\text{HF}\)). Са јаким базама даје силикате: \[ \text{SiO}_2(s) + 2\text{NaOH}(aq) \longrightarrow \text{Na}_2\text{SiO}_3(aq) + \text{H}_2\text{O}(l) \] Раствор \(\text{Na}_2\text{SiO}_3\) познат је као водено стакло.
- Силикони: полимери са наизменичним ланцем \(-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-\) за који су везане органске групе; хидрофобни, термички постојани, нетоксични, широко коришћени у медицини и индустрији.
- Хелијум (\(\text{He}\)): други најлакши гас, незапаљив; користи се за пуњење балона и дирижабла, у ронилачким смешама и као средство за постизање екстремно ниских температура у течном стању.
- Аргон (\(\text{Ar}\)): најзаступљенији племенити гас у атмосфери (\(\approx 0{,}98\%\)); користи се као инертна заштитна атмосфера при заваривању и за пуњење сијалица (даје плавичасту светлост у рекламама).
- Неон (\(\text{Ne}\)): употребљава се у светлећим рекламама (светли јарко црвено).
Задаци за вежбање
- Хидрогенфосфите (киселе соли, нпр. \(\text{NaHPHO}_3\))
- Фосфите (нормалне соли, нпр. \(\text{Na}_2\text{PHO}_3\))
- Гвожђе + разблажена \(\text{H}_2\text{SO}_4\): Бурна реакција уз развијање гасовитог водоника, јер гвожђе има негативан стандардни електродни потенцијал: \(\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\uparrow\).
- Гвожђе + концентрована \(\text{H}_2\text{SO}_4\) (собна температура): Нема видљиве реакције јер долази до пасивизације – на површини метала формира се компактан заштитни оксидни слој који спречава даљи контакт киселине и метала.
- Гвожђе + разблажена \(\text{HNO}_3\): Долази до реакције у којој се гвожђе раствара и оксидује, при чему настају нитрат гвожђа и безбојни гас \(\text{NO}\) (који у контакту са ваздухом постаје смеђ).
- Гвожђе + концентрована \(\text{HNO}_3\) (собна температура): Такође долази до тренутне пасивизације гвожђа стварањем густог оксидног филма, па реакција одмах престаје.