Физические и химические свойства пероксидов
Дипломы, курсовые и прочее / Синтез Na2O2 (пероксида натрия) / Дипломы, курсовые и прочее / Синтез Na2O2 (пероксида натрия) / Физические и химические свойства пероксидов Физические и химические свойства пероксидов

Пероксиды щелочных металлов представляют собой твердые кристаллические вещества различного цвета: пероксид лития – белого, натрия – слабо-желтого, калия – розового, рубидия и цезия, по-видимому, тоже розового цвета.

Пероксиды типа Me2[O3] окрашены в различные оттенки коричневого цвета. Их температура плавления несколько ниже температур плавления соответствующих пероксидов типа Me2[O2], но также повышаются от калия к цезию (таблица-1):

Таблица 1. Температуры плавления пероксидов типа Me2[O3]

K2O3

Rb2O3

Cs2O3

Т. пл., ºС

430

489

502

Температура плавления пероксидов в подгруппе повышается с увеличением порядкового номера (таблица-2):

Таблица 2. Температура плавления пероксидов типа Me2[O2]

Li2O2

Na2O2

K2O2

Rb2O2

Cs2O2

Fr2O2

Т. пл., ºС

430

460

490

590

600

Температура плавления пероксидов типа Me2[O4] также соответственно несколько ниже температур плавления пероксидов типа Me2[O3] и в том же направлении повышаются (таблица-3):

Таблица 3. Температура плавления пероксидов типа Me2[O4]

K2O4

Rb2O4

Cs2O4

Т. пл., ºС

380

412

515

Цвет K2O4 оранжевый, Rb2O4 темно-коричневый, Cs2O4 желтый.

Пероксиды Ca, Sr, Ba и гидратные формы пероксиды Mg, Zn и Cd в чистом виде бесцветны и диамагнитны; пероксид ртути HgO2 желтого цвета.

Пероксиды термически очень устойчивы; устойчивость их повышается с увеличением заряда ядра. Однако с увеличением количества кислорода в молекуле их температуры плавления и термическая устойчивость понижаются.

Являясь солями слабой кислоты, они при растворении в воде подвергаются гидролизу:

Na2+[O2]2–+ 2H+OH– → H2+[O2]2– + 2Na+OH– (3)

Пероксиды же типа Me+2[O4]2 – при гидролизе дают помимо пероксида водорода и молекулу кислорода:

K2+[O4]2–+ 2H+OH– → H2+[O2]2– + O2 + 2K+OH– (4)

При действии кислот протекают те же самые реакции:

Na2+[O2]2– + H2+SO42– → H2+[O2]2– + Na2+SO42–, (5)

K2+[O4]2– + H2+SO42– → H2+[O2]2– + O2 + K2+SO42– (6)

Все пероксиды взаимодействуют с углекислым газом, выделяя кислород:

2Na2O2 + 2CO2↑ = 2Na2CO3 + O2 ↑. (7)

Во всех пероксидных соединениях, как простых, так и комплексных (известных в настоящее время для полусотни элементов), степень окисления образующего их элемента является максимальной и равна номеру группы, к которой относится этот элемент [3].

Смотрите также

Методы синтеза технологических схем разделения
Для проведения синтеза оптимальных технологических схем необходимо знать: 1.                Физико - химические и химиче ...

Фазовые равновесия в системе MgS-Y2S3
Соединения с участием РЗЭ остаются по прежнему обширным резервом для создания новых материалов. Возможно создание материалов с уникальными, заранее заданными свойствами. Взаимодействие в ...

Физико-химические свойства нефти, газа, воды и их смесей
...