삼원 염 세 요소 원계 폰산 다른 양이온에 대한 수소의 치환 유래의 이온 성 화합물이다. 일반적으로 이러한 염의 원소는 금속, 비금속 및 산소입니다. 그런 다음 "산소화 된 염"으로 간주 할 수 있습니다.
삼원 염의 화학식은 전구체 삼원 산 (옥소 산)의 음이온을 보존하여 H + 를 금속 양이온 또는 암모늄 이온 (NH 4 + )으로 교환합니다 . 즉, 간단한 공식 HAO를 갖는 옥소 산에서 삼원 염은 공식 MAO를 가질 것입니다.
예시적인 예는 H 2 SO 4 (황산) 의 두 산성 양성자가 양이온 Cu 2+로 치환 된 경우입니다 . 각 양성자는 +1 전하를 추가하기 때문에 두 양성자는 구리 이온의 +2 전하와 같습니다. 그런 다음 CuSO 4 , 해당 명칭은 황산구리 (II) 또는 황산구리입니다.
상단 이미지는 청색 황산구리 결정의 화려한 색상을 보여줍니다. 삼원 염 화학에서 그 특성과 이름은 이온 고체를 구성하는 양이온과 음이온의 특성에 따라 달라집니다.
명명법
삼원 염의 명명법을 암기하고 배우기위한 많은 방법과 니모닉이 있습니다.
첫 번째 혼란은 금속 M의 원자가 또는 비금속 원소의 산화 상태에 따라 달라지기 때문에 발생할 수 있습니다.
그러나 음이온의 O 원자 수는 이름을 지정할 때 매우 유용합니다. 전구체 삼원 산에서 나오는이 음이온은 명명법의 상당 부분을 정의합니다.
이러한 이유로, 염의 이름을 지정하는 데 도움이되는 특정 삼원 산의 명명법을 먼저 기억하는 것이 좋습니다.
접미사 "ico"가있는 일부 삼원 산의 명명법과 중앙 원소의 해당 산화 번호는 다음과 같습니다.
+3
H 3 BO 3- 붕산.
+4
H 2 CO 3- 탄산.
H 4 SiO 4- 규산.
+5
HNO 3- 질산.
H 3 PO 4- 인산.
H 3 AsO 4- 비 소산 .
HClO 3- 염소산.
HBrO 3- 브롬 산.
HIO 3- 요오드 산.
+6
H 2 SO 4- 황산.
H 2 SeO 4- 셀렌 산.
H 6 TeO 6- 텔루르 산.
산화 상태 (+3, +4, +5 및 +6)는 원소가 속한 그룹의 수와 같습니다.
따라서 붕소는 그룹 3A (13)에 속하며 O 원자에 제공 할 수있는 3 개의 원자가 전자를 가지고 있습니다. 탄소와 실리콘 모두 4A 그룹 (14)의 원자가 전자가 4 개인 탄소와 실리콘도 마찬가지입니다. .
따라서 최대 그룹 7A (17)의 할로겐은 삼원 산 "ico"의 규칙을 준수하지 않습니다. 산화 상태가 +7이면 접두사 "per"가 "ico"산에 추가됩니다.
산소 원자의 수
위의 삼원 산 "ico"를 암기함으로써 O 원자의 증가 또는 감소에 따라 명명법이 변경됩니다.
O의 단위가 더 적 으면 산은 접미사 "ico"를 접미사 "bear"로 변경합니다. 단위가 2 개 더 적 으면 이름에 "hiccup"이라는 접두사가 추가됩니다.
예를 들어, HIO 2 의 명명법은 요오드 산입니다. HIO의 경우 하이포 요오드 산; 및 HIO 4의 경우과 요오드 산.
그런 다음 삼원 염의 이름을 지정하기 위해 "ico"산의 음이온이 접미사 "ato"로 변경됩니다. 접미사가 "bear"인 경우 "ito"로 변경됩니다.
요오드 산 HIO 3 의 예로 돌아가서 H + 를 나트륨 Na +로 바꾸면 삼원 염의 이름이 요오드 산 나트륨 NaIO 3 입니다.
유사하게, 요오드 산 HIO 2의 경우, 나트륨 염은 요오드 산 나트륨 (NaIO 2 ); 하이포 요세 산 H10의 경우 하이포 요오드 산 나트륨 (NaIO 또는 NaOI); 과 요오드 산의 경우과 요오드 산 나트륨 (NaIO 4 ).
위에 언급 된 산화 상태에 의해 나열된 나머지 "ico"산에도 동일하게 적용되며 접두사 "per"가 더 높은 O 단위 (NaClO 4 , 과염소산 나트륨) 를 가진 염에서 발생한다는 제한하에 .
산성염
예를 들어 탄산 H 2 CO 3 는 NaHCO 3 로 남아있는 나트륨 당 단일 양성자를 잃을 수 있습니다 . 이러한 산성염의 경우 권장되는 명명법은 음이온 이름 뒤에 "산"이라는 단어를 추가하는 것입니다.
따라서 소금은 탄산 나트륨이라고합니다. 여기서 다시 접미사 "ico"가 접미사 "ato"로 변경됩니다.
또 다른 비 전통적인 규칙이지만 매우 널리 받아 들여지는 것은 산성 양성자의 존재를 나타 내기 위해 음이온 이름에 접두사 "bi"를 추가하는 것입니다. 이번에는 위의 소금의 이름을 베이킹 소다라고합니다.
모든 양성자가 Na + 양이온으로 대체되어 탄산 음이온의 두 음전하를 중화 시키면 염은 단순히 탄산나트륨, Na 2 CO 3이라고 합니다.
금속 발렌시아
화학식의 음이온을 알면 삼원 염의 금속 원자가를 산술적으로 계산할 수 있습니다.
예를 들어, FeSO 4 에서 황산염은 황산에서 유래하고 두 개의 음전하를 가진 음이온 (SO 4 2- )으로 알려져 있습니다. 따라서 이들을 중화시키기 위해서는 철에 두 개의 양전하 인 Fe 2+ 가 있어야합니다 .
따라서 소금의 이름은 황산 철 (II)입니다. (II)는 양전하 +2와 같은 원자가 2를 반영합니다.
금속이 하나의 원자가 만 가질 수있는 경우 (그룹 1과 2의 경우처럼) 로마 숫자의 추가가 생략됩니다 (탄산나트륨 (I)이라고 말하는 것은 잘못된 것입니다).
속성
이들은 주로 이온 성, 결정질 화합물이며, 정전기력에 의해 지배되는 분자간 상호 작용을 통해 높은 융점과 끓는점을 초래합니다.
그들은 음으로 하전 된 산소를 가지고 있기 때문에 수용액에서 수소 결합을 형성 할 수 있으며,이 과정이 이온에 에너지 적으로 도움이되는 경우에만 결정을 용해시킵니다. 그렇지 않으면 삼원 염은 불용성 상태로 남아 있습니다 (Ca 3 (PO 4 ) 2 , 인산 칼슘).
이러한 수소 결합은 이러한 염의 수화물을 담당하며, 이러한 물 분자는 결정화 수로 알려져 있습니다.
예
삼원 염은 일상 생활에서 음식, 의약품 또는 성냥과 소화기와 같은 무생물을 풍성하게 해주는 자리를 차지합니다.
예를 들어, 아 황산나트륨과 아 황산나트륨 (Na 2 SO 3 및 NaHSO 3 ) 의 작용으로 과일과 채소의 신선도가 더 오랫동안 보존됩니다 .
붉은 육류에서 붉은 육류는 질산 나트륨과 아질산염 (NaNO 3 및 NaNO 2 ) 첨가물에 의해 보존됩니다 .
또한 일부 통조림 제품에서 불쾌한 금속 맛은 인산 나트륨 (Na 3 PO 4 ) 첨가제에 의해 상쇄됩니다 . FeSO 4 , CaCO 3 , Fe 3 (PO 4 ) 2 와 같은 다른 염도 곡물과 빵에서 발견됩니다.
탄산염은 높은 온도에서 CO 생산 소화기에서 화학 에이전트 2 불을 질식.
추가 삼원 염
바 (NO 3 ) 2.
(NH 4 ) 3 PO 4.
SrSO 4.
KClO 3.
CaCrO 4 (크롬산 칼슘).
KMnO 4 (과망간산 칼륨).
참고 문헌
- Rogers E., Stovall I., Jones L., Kean E. & Smith S. (1999). 삼 항염 이름 지정. 2018 년 4 월 26 일 검색 : chem.uiuc.edu
- Clackamas 커뮤니티 칼리지. (2011). 강의 6 : 산, 염기 및 염의 명명법. 2018 년 4 월 26 일 검색 : dl.clackamas.edu
- TutorVista. (2018). 염류. 2018 년 4 월 26 일 검색 : chemistry.tutorcircle.com
- Hilfstein 부인. 삼원 화합물. 2018 년 4 월 26 일 검색 : web.tenafly.k12.nj.us
- Jumblejet. (2005 년 4 월 22 일). 구리 황산염으로 결정화 된 유기 편평한. 2018 년 4 월 26 일 검색 : flickr.com
- Whitten, Davis, Peck & Stanley. 화학. (8 판). CENGAGE 학습, p 873, 874
- 개리 나이트. (2014 년 4 월 5 일). 과일과 채소. . 2018 년 4 월 26 일 검색 : flickr.com