Учитель химии ГОУ СОШ 1251 Сайнукова Л.А. Азот Цель урока 1. Повторить и закрепить знания учащихся по строению атома и молекулы азота 2. Изучить физические и химические свойства простого вещества – азота История открытия В 1772 году азот (под названием «испорченного воздуха») как простое вещество описал Даниэль Резерфорд. Происхождение названия Азо́т (от греч. «азоэ» безжизненный, лат. nitrogenium), вместо предыдущих названий предложил в 1787 году Антуан Лавуазье. Нахождение в природе • В воздухе – 78,09%(по объему) • В земной коре – 0,01%(по массе) • Входит в состав важнейших органических соединений (белков), содержится во всех живых организмах Положение азота в ПСХЭ • Относительная атомная масса 14,0067 • Электронная конфигурация 1s22s22p3 Строение молекулы азота Схема перекрывания электронных облаков в молекуле азота Теплота образования моля вещества из свободных атомов 945,6 кДж Азота 498,7 кДж Кислорода 431 кДж Водорода Сравните прочность молекул этих веществ Физические свойства азота Газ, без цвета, без вкуса, без запаха, мало растворим в воде Ткип = -196ºС Тпл = -210ºС Чему равна плотность азота по воздуху? Химические свойства азота •• •• Молекула азота ( N N ) очень устойчива (три ковалентные связи) – низкая реакционная способность Восстановитель N 02 2N +2 Окислитель N 02 2N 3 Высокая температура (электрическая дуга, 3000ºС) 0 2 N +O 2 +2 2 NO -Q бесцветный (в природе – во время грозы) 1. С водородом T=500ºC, kat, p -3 0 2 N +3H 2 2 NH3 2. С активными металлами А) при комнатной температуре только с литием 6Li+N 02 2Li3 N -3 Нитрид лития Б) при нагревании 3Ca+N Ca 3 N-32 0 2 to Нитрид кальция При обычных условиях азот не взаимодействует с веществами (исключение составляет литий). Почему? Что надо сделать, чтобы вывести азот из состояния пассивности? Соединения азота Аммиак Цель урока 1. Рассмотреть строение молекулы аммиака 2. Изучить свойства аммиака 3. Рассмотреть донорно-акцепторный механизм образования химической связи Аммиак. Электронная и структурная формулы •• H : N: H H N •• H H Какой вид химической связи в молекуле аммиака? H Физические свойства аммиака Газ, без цвета, с резким удушливым запахом, хорошо растворим в воде, ядовит. Ткип = -33,4ºС Тпл = -77,8ºС Какова плотность аммиака по воздуху? Получение аммиака 1) В промышленности 3H2 +N2 2NH3 +Q принцип циркуляции Температура Давление Катализатор p=30 – 100МПа, T=450º-500ºС, kat=Fe+Al2O3 ; SiO2 ; K 2) В лаборатории Нагревание солей аммония со щелочами 2NH4Cl+Ca(OH)2 CaCl2 +2NH3 +2H2O to Химические свойства аммиака Образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму (как основание) •• Восстановитель 0 Окисляется до N или N +2. N H 3 +H + [NH 4 ]+ 1. Разложение при нагревании NH3 +HCl NH 4Cl 2. Горение в кислороде А) без катализатора -3 0 2NH3 N 2 +3H 2 1. С кислотами Хлорид аммония 2. С водой NH3 +H 2 O to -3 4NH 3 +3O 2 2N 02 +6H 2 O + NH 4 +OH - Б) каталитическое окисление (katPt) -3 +2 Среда щелочная, ф-ф малиновый 4NH3 +5O2 4 NO +6H 2 O NH 4OH - гидроксид аммония, аммиачная вода, нашатырный спирт 3. С оксидами металлов (для некоторых) -3 3CuO+ 2NH 3 3Cu+N 02 +3H 2O По каким свойствам можно распознать аммиак? Применение аммиака NH3 HNO3 соли аммония (азотные удобрения) Раствор аммиака в воде – «аммиачная вода» или «нашатырный спирт», используется в быту, медицине, сельском хозяйстве. Легко сжижается, затем испаряется с поглощением теплоты, используется в холодильниках Соли аммония Цель урока 1. Рассмотреть физические и химические свойства солей аммония 2. Изучить применение солей аммония Соли аммония + 4 NH R Соли аммония – это сложные вещества, в состав + NH которых входят ионы аммония 4 , соединенные с кислотным остатком Получение 1. Аммиак + кислота NH3 +HNO3 NH 4 NO3 2. Гидроксид аммония + кислота 2NH4OH+H2SO4 (NH4 )2SO4 +2H 2O Химические свойства солей аммония Допишите уравнения реакций: 1. NH 4 Cl+? NaCl+NH 3 +H 2 O 2. ? +H 2SO 4 (к) (NH 4 ) 2SO 4 +HCl 3. (NH4 )2SO4 + ? NH 4Cl + ? 4. ? + ? NH4Cl to 5. NH 4 +Cl +H 2 O ? + Оксиды азота Цель урока 1. Рассмотреть оксиды азота 2. Изучить свойства оксидов азота 1 N 2O Оксид азота (I), закись азота, гемиоксид азота, веселящий газ Физические свойства, получение, применение Газ, без цвета, имеет сладковатый запах, растворим. Ткип = -88,5ºС Тпл = -91ºС Анестезирующее средство Получение NH4 NO3 N 2O+2H 2O to Химические свойства Несолеобразующий 1. Разложение при нагревании T>700ºC +1 2 N2O 2N02 +O2 to 2. С водородом +1 N2O+H2 N +H2O 0 2 2 NO Оксид азота (II), окись азота Физические свойства, получение, применение Газ, без цвета, мало растворим. Ткип = -151,6ºС Тпл = -163ºС Получение 1. В природе N2 +O2 2NO 2. В промышленности Pt 4NO+6H 2 O 4NH3 +5O 2 Химические свойства Несолеобразующий 1. Легко окисляется +2 +4 2 NO2 2 NO+O2 to 2. Оксилитесь +2 0 2 NO+2SO2 2SO +N 3 2 to 3 N 2 O3 Оксид азота (III), азотистый ангидрид Физические свойства, получение, применение N2O3 соответсвует HNO2 (азотистая кислота) существует только в разбавленных водных растворах Получение NO2 +NO N2O3 Химические свойства Кислотный оксид Характерны все свойства кислотных оксидов 4 NO2 Оксид азота (IV), двуокись азота, диоксид азота, бурый газ Физические свойства, получение, применение Газ, цвет бурый, резкий запах, удушливый, растворим, токсичен Ткип = 21ºС Тпл = -11,2ºС Получение 1.2NO+O 2 2NO 2 2. Cu+4HNO3 (к) Cu(NO3 )2 + 2NO2 +2H 2 O Химические свойства 1. С водой 2NO2 +H2O HNO3 +HNO2 2. Со щелочами 2NO2 +2NaOH NaNO3 +NaNO2 +H2O 3. Диамеризация N 2 O4 2NO2 o -11oC +140 C бурый жидкость, без цвета 5 N 2 O5 Оксид азота (V), азотный ангидрид Физические свойства, получение, применение Химические свойства Твердое летучее вещество, без цвета, Кислотный оксид неустойчив 1. Легко разлагается Получение 1. 2NO2 +O3 N2O5 +O2 2. 2HNO3 +P2O5 2HPO3 +N2O5 2N 2 O5 4NO 2 +O 2 при tº со взрывом 2. Сильный окислитель Азотная кислота Цель урока 1. Рассмотреть получение азотной кислоты 2. Изучить свойства азотной кислоты 3. Отметить особенности взаимодействия азотной кислоты с металлами 4. Изучить применение азотной кислоты Азотная кислота. Строение молекулы O O H O HNO3 N H O N O Физические свойства Дымящаяся жидкость, ρ=1,52 г/см3, без цвета, едкий запах. Ткип = 82,6ºС Тпл = -42ºС – прозрачные кристаллы, очень гидроскопична Сильный окислитель. Разрушает животные и растительные ткани. Как очистить азотную кислоту от примеси серной кислоты? O Получение азотной кислоты В лаборатории NaNO3 (тв)+H2SO4 (к) NaHSO4 +HNO3 to нитрат натрия В промышленности 1. 2. 3. 4NO+6H 2 O+Q 4NH3 +5O 2 500o С Pt 2NO+O 2 2NO 2 (при охлаждении) 4NO2 +O2 +2H2O 4HNO3 +Q Особые свойства азотной кислоты Сильный окислитель 1. Разлагается при нагревании на свету 2H 2 O+4NO 2 +O 2 4HNO3 to hν 2. Взаимодействие с белками → ярко-желтое окрашивание (при попадании на кожу рук) 3. Взаимодействие с металлами: Никогда не выделяется водород! металл+HNO3 (к) соль+вода+газ Концентрированная 1. С тяжелыми металлами NO2 2. Со щелочными и щелочноземельными металлами Разбавленная 1. С тяжелыми металлами NO 2. Со щелочными и щелочноземельными металлами N2O 3. Пассивирует (без нагревания) NH3 (NH4 NO3 ) Fe, Al, Cr, Au, Pt «Царская водка» HNO3 +3HCl Au+HNO3 +3HCl AuCl3 +NO+2H2O 4. С неметаллами HNO3 NO2 или NO Неметаллы окисляются до соответствующих кислот P+5HNO3 (к) H3PO4 +5NO2 +H2O S+6HNO3 (к) H2SO4 +6NO2 +2H2O Используя метод электронного баланса, составьте уравнения химических реакций: 1. HNO3 +Pb NO2 + ? + ? 2. HNO3 +HCl Cl2 + ? +H2O 3. HNO3 +S H2SO4 + ? 4. Cu+HNO3 (к) ? + ? + ? 5. Cu+HNO3 (р) ? + ? + ? Соли азотной кислоты Цель урока 1. Изучить физические и химические свойства нитратов 2. Дать представление об азотных удобрениях 3. Раскрыть роль азота в природе Соли азотной кислоты – нитраты. + Me NO Получение При взаимодействии: 1. Металлов, основных оксидов, оснований, аммиака и некоторых солей с азотной кислотой. 2. Оксида азота (IV) со щелочами. 3 Твердые кристаллические вещества, все хорошо растворимые в воде MeNO3 Me + NO3- Качественная реакция на NO3- 2NaNO3 +2H 2SO4 (к)+Cu 2NO2 +CuSO4 +Na 2SO4 +2H 2 O бурый голубой Схема разложения нитратов при нагревании до Mg MeNO2 +O2 MeNO3 Mg-Cu MeO+NO 2 +O 2 Me+NO 2 +O 2 после Cu Используя схему, напишите уравнения реакций разложения нитратов на конкретных примерах Азотные удобрения Нитраты натрия, калия, аммония, кальция – селитры. 1. Минеральные удобрения (селитры, соли аммония, жидкий аммиак, мочевина и др.) 2. Органические удобрения (навоз, компост, птичий помет и др.) содержат другие питательные компоненты 3. Зеленые удобрения (люпин, бобовые и др.)