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时间:2020-07-08
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1、氧化还原反应规律总结大全1、氧化性:物质从其它物质中得电子的能力或性质。氧化剂:指明物质或某元素还原性:物质失电子给其它物质能力或性质。氧化剂具有氧化性。还原剂具有还原性。非金属性:气态非金属原子的得电子能力。金属性:气态金属原子的失电子能力。金属活动性:金属单质在水中生成水合离子倾向的大小。不能等同但有相关性氧化性≠非金属性还原性≠金属性≠金属活动性2、强弱氧化剂相遇,强氧化剂作氧化剂,弱氧化剂作还原剂(质量守恒不是唯一标准)2KMnO4+5H2O2+3H2SO4===K2SO4+2MnSO4+5O2+8H2O2KMnO4+H2O2+3H2SO4===K
2、2SO4+2MnSO4+3O2+4H2O3、从具体反应判断氧化、还原能力强弱氧化剂:得电子的反应物。还原剂:失电子的反应物。还原产物:氧化剂得电子后的生成物。氧化产物:还原剂失电子后的生成物。氧化性:氧化剂>氧化产物>还原产物>还原剂(一般只比较前两者)还原性:还原剂>还原产物>氧化产物>氧化剂(一般只比较前两者)氧化、还原能力强弱判断不能根据得失电子多少判断(反应剧烈程度才能判断Al、Na)同一元素一般高价氧化性比低价强;相反特例ClO—>ClO4—不能用自身分解说明氧化、还原性4、一般中间化合价既有氧化性又有还原性,既可作氧化剂,又可作还原剂。如Fe2
3、+、S5、最高价无还原性,最低价无氧化性。例:SO42—中的S无还原性,H2S中的S无氧化性6、一般不用同种元素的同一价态的变多种价态来说明该物质既有氧化性又有还原性Cl2+H2O==HCl+HClO不能用此反应说明Cl2既有氧化性又有还原性7、相邻价态的同种元素间不反应。如:Fe2+与Fe3+(搬家)8、强氧化剂得电子后变弱还原剂;强还原剂失电子后变弱氧化剂;强氧化剂F2得电子变弱还原剂F—,易得电子就不易失电子;强还原剂Na失电子变弱氧化剂Na+,易失电子就不易得电子;9、歧化反应:同种物质的同一元素同种价态转变成一高一低化合价的生成物的反应。歧化反应
4、的氧化剂、还原剂可拆分。(一种物质拆分为氧化剂、还原剂两部分)Cl2+H2O==HCl+HClO3Cl2+6KOH==5KCl+KClO3+3H2O歧化反应的反应物价态在生成物价态的之间。10、归中反应:同种元素的不同价态反应生成一种价态生成物的反应。——————自身氧化还原反应5NH4NO3===4N2↑+2HNO3+9H2O(氧化产物、还原产物可拆分)11、氧化剂、还原剂质量比问题(同一物质可拆分)3Cl2+6KOH===5KCl+KClO3+3H2O12、氧化产物、还原产物为同一物质可拆分,质量比问题5NH4NO3===4N2+2HNO3+9H2OK
5、ClO3+6HCl==3Cl2↑+KCl+3H2OSO2+2H2S==3S+2H2OCaH2+2H2O==2H2↑+Ca(OH)213、被氧化、被还原对应关系MnO2+4HCl===MnCl2+Cl2↑+2H2O2KMnO4+16HCl==2MnCl2+5Cl2↑+2KCl+8H2O3Cu+8HNO3===3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2OCu+4HNO3(浓)===Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O14、化合态变游离态不一定被还原Cu2+Cu被还原2I—I2被氧化15、记忆:升失(电子)(被)氧化(是)还原剂,降得(电子)(被)还原(是)氧化剂
6、16、单线桥、双线桥氧化还原电子转移表示法。双线桥电子转移表示法:双线桥跨过等号指向同一元素,得失电子的元素分开画线桥。单线桥:线桥在反应物中从失电子的元素指向得电子的元素,线桥上写电子转移总数。电子转移——得失电子过程的总称。S+2KNO3+3C===K2S+N2↑+CO2↑电子转移总数==得电子总数===失电子总数≠得失电子总数之和(电子得失总数相等)电子转移总数是方程式是系数最小时的得或失电子总数得电子总数===(得电子的原子个数)×(一个原子的得电子数)失电子总数===(失电子的原子个数)×(一个原子的失电子数)一个原子的得电子数=反应物化合价—生
7、成物化合价一个原子的失电子数=生成物化合价—反应物化合价得失电子的原子总数与完全变化的反应物或生成物有直接关系部分变化的原子总数==总原子数—未变的原子总数部分变化的原子总数==总原子数—完全变化的原子数(适合归中反应、歧化反应)7、电子得失总数最小A、系数最简B、电子转移方向正确2KMnO4+H2O2+3H2SO4===K2SO4+2MnSO4+3O2+4H2O18、同一元素的不同价态电子转移沿最短途径进行,此时电子得失总数最小。得1×6e—KClO3+6HCl==3Cl2↑+KCl+3H2O不是最短途径2FeS+6H2SO4(浓)==Fe2(SO4)3
8、+2S+3SO2↑+6H2O失6×e—将所有化合价画在数轴上不出现
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