Хлорид меди(I)
Хлори́ды — химические соединения хлора с менее электроотрицательными элементами , в которых он проявляет степень окисления −1[ 1] .
По характеру химической связи хлор — элемент подразделяются на ионные и ковалентные . К ионным хлоридам относят соли соляной кислоты и щелочных , щелочноземельных металлов , аммония и алкиламмония, d - и f -элементов . Большинство ионных хлоридов в водных растворах диссоциированы на катион металла или аммония и хлорид-анион, отдельные их представители — AgCl , CuCl , Hg2 Cl2 , PbCl2 — в воде малорастворимы➤ . Характерными представителями ковалентных хлоридов являются многие бинарные соединения хлора и неметаллов , например, NCl3 , SCl4 , а также переходных металлов, например, TiCl4 , имеющие ковалентные полярные связи. Ковалентным перхлоратам свойственны реакции полного гидролиза ➤ . Хлориды брома и иода относят к межгалогенным соединениям . Отдельные хлориды неметаллов представляют собой комплексные соединения , например, хлорид фосфора(V) PCl5 в твёрдом состоянии представляет собой ионное соединение [PCl4 ]+ [PCl5 ]− [ 1] .
Физические свойства
Большинство хлоридов металлов (за исключением AgCl , CuCl , AuCl , Hg2 Cl2 , TlCl и PbCl2 ) хорошо растворимы в воде.
Физические свойства хлоридов
Элемент
Формула
Цвет
tпл ,°С
tкип ,°С
Плотность (при 25 °C), г/см³
Растворимость в воде (при 25 °C), г/л
H
HCl
бесцветный
−114,8
−85,03
1,477
720
He
−
Li
LiCl
бесцветный
605
>1300
2,07
820
Be
BeCl2
белый
415
520
1,9
151
B
BCl3
бесцветный
−107,3
12,6
1,343 (11 °C)
гидролиз до H3 BO3
C
CCl4
бесцветный
−22,92
76,72
1,594
0,8 (20 °C)
N
NCl3
жёлтый
−40
71
1,635
гидролиз до NH3 и HOCl
O
−
F
−
Ne
−
Na
NaCl
бесцветный
800,8
1465
2,165
359 (20 °C)
Mg
MgCl2
бесцветный
713
1412
2,316
542 (20 °C)
Al
AlCl3
бесцветный
−
180 (возг.)
2,48
458
Si
SiCl4
бесцветный
−70
57,5
1,48
гидролиз до H2 SiO3 и HCl
P
PCl3
бесцветный
−93,6
76,1
1,574
гидролиз до H3 PO3 и HCl
PCl5
бесцветный
−
159 (возг.)
1,6
гидролиз до H3 PO4 и HCl
S
SCl2
тёмно-красный
−121
59
1,621
гидролиз
Cl
−
Ar
−
K
KCl
белый
770
1420
1,984
340 (20 °C)
Ca
CaCl2
белый
772
1935
2,15
745 (20 °C)
Sc
ScCl3
сероватый
−
960 (возг.)
2,39
Ti
TiCl2
чёрный
1035
1500
3,13
TiCl3
красно-фиолетовый
425 (разл.)
−
2,64
TiCl4
бесцветный
−24,8
136,4
1,726
гидролиз
V
VCl2
светло-зелёный
1027
1506
3,23
VCl3
фиолетовый
>300 (разл.)
−
3
VCl4
ярко-красный
−28
154
1,816
гидролиз
Cr
CrCl2
белый
824
1120
2,9
CrCl3
фиолетовый
600 (разл.)
−
2,89
Mn
MnCl2
розовый
654
1225
2,98
739 (20 °C)
Fe
FeCl2
бесцветный
877
1023
3,16
685 (20 °C)
FeCl3
тёмно-красный/тёмно-зелёный
315 (разл.)
−
2,898
920 (20 °C)
Co
CoCl2
голубой
735
1049
3,356
529 (20 °C)
Ni
NiCl2
жёлто-зелёный
1001
3,55
650 (20 °C)
Cu
CuCl
буро-желтый
−
1490 (возг.)
4,145
6,2⋅10−3 (20 °C)
CuCl2
бирюзовый
−
993 (возг.)
3,386
757
Zn
ZnCl2
белый
292
756
2,907
4320
Ga
GaCl2
белый
175
595
2,4173
GaCl3
бесцветный
77,9
201
2,47
Ge
GeCl2
белый→жёлтый
74,6
450
GeCl4
бесцветный
−49,5
86,5
1,876 (20 °C)
гидролиз
As
AsCl3
бесцветный
−16,2
130,2
2,163
гидролиз
AsCl5
бесцветный
−50 (разл.)
−
Se
Se2 Cl2
красновато-коричневый
−85
127
2,7741
гидролиз
SeCl4
светло-жёлтый
−
196 (возг.)
2,6
гидролиз
Br
BrCl
желтовато-красный
−54
5,5 (разл.)
2,172
гидролиз
Kr
−
Rb
RbCl
белый
718
1390
2,80
910 (20 °C)
Sr
SrCl2
белый
874
1250
3,052
538 (20 °C)
Y
YCl3
белый
721
1507
2,67
820
Zr
ZrCl2
чёрный
−
727 (возг.)
3,6
гидролиз
ZrCl3
синевато-чёрный
−
770 (возг.)
3,05
гидролиз
ZrCl4
бесцветный
−
331 (возг.)
2,803
гидролиз
Nb
NbCl3
чёрный
1000 (разл.)
−
NbCl4
тёмно-фиолетовый
800 (разл.)
−
3,2
гидролиз
NbCl5
светло-жёлтый
204,7
248,2
2,75
гидролиз
Mo
MoCl2
жёлтый
3,714
MoCl3
тёмно-красный
410 (разл.)
−
3,58
MoCl4
чёрный
317
322
2,75
гидролиз
MoCl5
чёрный
194,4
269
2,928
гидролиз
Tc
TcCl4
тёмно-красный
−
300 (возг.)
3,3
гидролиз
Ru
RuCl2
коричневый
RuCl3
чёрно-коричневый
500 (разл.)
−
3,11
RuCl4
коричневый
Rh
RhCl2
RhCl3
красно-коричневый
842
1323
5,38
RhCl4
Pd
PdCl2
тёмно-красный
679 (разл.)
−
4,00
Ag
AgCl
белый
455
1550
5,56
1,88⋅10−3
Cd
CdCl2
бесцветный
568
964
4,047
1140
Химические свойства
Хлорид кальция
Ионные хлориды, образованные катионами щелочных или щелочноземельных металлов практически не подвержены гидролизу; в случае катионов, соответствующих слабым основаниям, гидролиз протекатет обратимо с образованием кислой среды в водном растворе. Ковалентные хлориды гидролизуются необратимо с образованием кислот :
S
e
C
l
6
+
4
H
2
O
→
H
2
S
e
O
4
+
6
H
C
l
{\displaystyle {\mathsf {SeCl_{6}+4H_{2}O\rightarrow H_{2}SeO_{4}+6HCl}}}
Ионные и ковалентные хлориды могут взаимодействовать между собой с образованием комплексных соединений:
2
K
C
l
+
T
e
C
l
4
→
K
2
[
T
e
C
l
6
]
{\displaystyle {\mathsf {2KCl+TeCl_{4}\rightarrow K_{2}[TeCl_{6}]}}}
Получение хлоридов
2
N
a
+
C
l
2
→
2
N
a
C
l
{\displaystyle {\mathsf {2Na+Cl_{2}\rightarrow 2NaCl}}}
C
r
+
2
H
C
l
→
600
o
C
C
r
C
l
2
+
H
2
{\displaystyle {\mathsf {Cr+2HCl{\xrightarrow[{}]{600^{o}C}}CrCl_{2}+H_{2}}}}
M
n
O
2
+
4
H
C
l
→
M
n
C
l
2
+
C
l
2
↑
+
2
H
2
O
{\displaystyle {\mathsf {MnO_{2}+4HCl\rightarrow MnCl_{2}+Cl_{2}\uparrow +2H_{2}O}}}
A
g
2
O
+
H
C
l
→
A
g
C
l
↓
+
H
2
O
{\displaystyle {\mathsf {Ag_{2}O+HCl\rightarrow AgCl\downarrow +H_{2}O}}}
Взаимодействием оксидов с хлором в присутствии угля :
T
i
O
2
+
2
C
l
2
+
C
→
T
i
C
l
4
+
C
O
2
↑
{\displaystyle {\mathsf {TiO_{2}+2Cl_{2}+C\rightarrow TiCl_{4}+CO_{2}\uparrow }}}
Примеры хлоридов, распространенных в природе
Примеры сложносоставных хлоридов
Литература
Примечания
↑ 1 2 Химическая Энциклопедия, 1999 , Т. 5, с. 285–286.
Ссылки на внешние ресурсы
В библиографических каталогах