БИБЛИОТЕКА СИНТЕЗОВ

   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я 
Галогениды
Галогены
Гидриды
Гидриды неметаллов
Гидроокиси
Металлы
Неметаллы
Оксиды металлов
Оксиды неметаллов
Перекиси
Производные галогенов
Сульфиды

Гидриды неметаллов

Гидриды неметаллов получают непосредственным взаимодействием неметаллов с водородом, гидролизом некоторых галогенидов неметаллов, а также гидролизом или разложением кислотами некоторых бинарных соединений неметаллов с металлами.

Метод непосредственного взаимодействия неметаллов с водородом применяется только для получения бромистого водорода и иодистого водорода. Ввиду того что выход продукта при таком методе получения невелик, приходится употреблять катализаторы, из которых особеппо пригодна платина.

Наиболее активные неметаллы — хлор и особенно фтор — реагируют с водородом с большой скоростью, и взаимодействие их сопровождается взрывом; поэтому для лабораторного получения фтористого водорода и хлористого водорода применяют более удобные методы. Остальные неметаллы соединяются с водородом непосредственно в незначительной мере или даже совсем не соединяются. По этой причине метод непосредственного взаимодействия водорода с неметаллами находит ограниченное приме-нение.

Большинство галогенидов неметаллов подвергается гидролизу с выделением соответствующих галогеноводородов. Практическое значение имеет получение по этому способу бромистого водорода и иодистого водорода из соединений галогена с фосфором.

Многие нитриды, карбиды, сульфиды и подобные им бинарные соединения легко подвергаются гидролизу, давая при этом гидроокиси металлов и соответствующие гидриды неметаллов. Этот способ получения гидридов имеет ограниченное применение и прак-тически используется главным образом при получении сероводорода, селеноводорода и теллуроводорода из соответствующих соединений алюминия, а также ацетилена — из карбида кальция.

Способ разложения бинарных соединении неметаллов с металлами при действии на них кислот находит применение для получения водородных соединений серы, селена, теллура, фосфора, мышьяка, сурьмы, кремния и некоторых других.

При проведении реакций нужно учитывать легкую окисляемость многих соединений с водородом, которая усиливается с ослаблением неметаллических свойств неметаллов, входящих в состав соединений. Поэтому, например, при выделении из галогенидов йодистого водорода и бромпстого водорода нужно применять фосфорную кислоту, а не серную, так как последняя окисляет ионы иода и брома с выделением галогена в свободном виде. По той же причине при получении фосфина, силана и подобных им соединений применяется соляная кислота, которая не обладает окислительными свойствами и является слабым восстановителем.

Некоторые из рассматриваемых соединений, например соединения водорода с кремнием или фосфором, выделяются в виде сложной смеси, состоящей из нескольких веществ. Состав этой смеси определяется в основном составом бинарного соединения, взятого для реакции. Кроме того, выделяющиеся гидриды нередко постепенно разлагаются, поэтому получение и разделение пх представляет значительные трудности.

Существует еще несколько специфических способов получения гидридов, которые применимы только в определенных случаях, например для получения аммиака из солей аммопия действием на них щелочами.

Особым способом получения бромистого и йодистого водорода является взаимодействие брома и иода с сильными восстановителями, например с сероводородом и с сернистым газом. Бромистый водород часто получают также путем взаимодействия брома с различными углеводородами (парафином, антраценом и др.). Метод дает невысокие выходы, так как часть брома затрачивается на бромирование применяемого соединения.

   Protected by Copyscape Online Infringement Checker   
Хостинг от uCoz