覃文淵 河 池
摘 要:把握氧化還原反應的概念,識記氧化還原反應的規(guī)律,掌握氧化還原反應的配平原則及技巧,使氧化還原反應的配平迎刃而解。
關鍵詞:氧化還原反應;概念;規(guī)律;原則;技巧
氧化還原反應是中學化學教學的重點和難點,而它的配平更使很多學生在學習時感到非常吃力。事實上,只要我們清晰地把握氧化還原反應的配平原則、一般方法和特殊技巧,結合少量的練習,就可以使氧化還原反應的配平迎刃而解。
一、五對概念
在氧化還原反應中,有五對既相對立又相聯(lián)系的概念。它們的名稱和相互關系如下圖所示:
二、五條規(guī)律
1.電子守恒定律
在任意的一個氧化還原反應中,都必然存著電子的轉(zhuǎn)移與化合價的改變。氧化還原反應的本質(zhì)其實是電子從一處轉(zhuǎn)移到另一處。在整個反應的過程中,電子的總數(shù)是不變的。因而,失電子總數(shù)與得電子總數(shù)相等,化合價升高總數(shù)與降低總數(shù)必然是相等的。
2.強弱律
氧化還原反應可以簡單地表示為:氧化劑+還原劑=還原產(chǎn)物+氧化產(chǎn)物。其中,還原性:還原劑\>還原產(chǎn)物;氧化性:氧化劑\>氧化產(chǎn)物。根據(jù)“以強制弱”的規(guī)律,我們可以用一些氧化性較強的物質(zhì)制備一些我們需要的氧化性較弱的物質(zhì)。
3.先后律
有多種物質(zhì)共同參與到氧化還原反應之中時,應該遵循“強者先反應”的原則。也就是說,在多種氧化劑同時和多種還原劑發(fā)生反應時,必然是氧化性強的與還原性強的先發(fā)生化學反應。
4.價態(tài)律
元素處于最高價時,該元素無法再繼續(xù)失去電子,只能獲得電子,因此只有氧化性;元素處于最低價時,該元素無法再繼續(xù)獲得電子,只能失去電子,因此只有還原性;當元素處于中間價態(tài)時,表明該元素不僅可以繼續(xù)獲得電子,還可以失去電子,因此既有氧化性又有還原性。
5.轉(zhuǎn)化律
氧化還原反應中,以元素相鄰價態(tài)之間的轉(zhuǎn)化最容易;同種元素不相鄰價態(tài)之間若發(fā)生反應,元素的化合價只相靠不交叉;同種元素,相鄰價態(tài)之間不發(fā)生氧化還原反應。應用:分析判斷氧化還原反應能否發(fā)生及表明電子轉(zhuǎn)移情況。
三、配平原則
由于在氧化還原反應里存在著電子的轉(zhuǎn)移,因此元素的化合價必然有升有降,我們把化合價能升高的元素或含該元素的物質(zhì)稱為還原劑,反之稱為氧化劑。由氧化還原反應的知識我們不難得出配平原則:還原劑失電子總數(shù)=氧化劑得到電子總數(shù),即還原劑(元素)化合價升高的總價數(shù)=氧化劑(元素)化合價降低的總價數(shù)。
四、配平方法
氧化還原反應的配平是正確書寫氧化還原反應方程式的重要步驟,它是高中化學教學中要培養(yǎng)學生的一項基本技能,同時氧化還原反應的配平也一直是高考考查的熱點??疾檠趸€原反應配平的試題,一般其難度都不低,因此,掌握較好的解題方法,快速、準確地進行配平是解決這類問題的關鍵。下面介紹幾種簡單、通用、快速、準確的配平方法。
(一)氧化還原反應常用的配平方法與具體步驟
氧化還原反應的配平通常都是從化學方程式的左邊開始向右邊配平,其具體的步驟是:
第一,寫出氧化還原反應的化學方式。如:
Fe+HCl——FeCl2+H2↑
第二,找出每個原子在化學反應前后的化合價變化與其相應的電子數(shù)的得失情況。在上述該氧化還原反應中,F(xiàn)e原子由0價升高到+2價,失去了兩個單位的電子;H原子由+1價降低到0價,得到了兩個單子的電子。即:
第三,根據(jù)電子得失守恒定律,計算出化合價升高數(shù)與化合價降低數(shù)的最小公倍數(shù),然后便可以得知氧化劑與還原劑的計量數(shù)的具體數(shù)值。如:
第四,通過觀察即可配平化合價沒有改變的原子數(shù)目。
(二)氧化還原反應常用的幾種配平技巧
如果我們只是簡單了掌握氧化還原反應的一般方法與基本原則,在遇到一些較為復雜的氧化還原反應方程式的配平時,會花費相當多的時間,有時甚至無法配平。多掌握一些配平時常用的配平技巧,對我們今后在考試中遇到復雜的方程式配平有著極大的幫助。以下將簡單介紹幾種常用的配平方法。
(三)具體的配平方法
1.逆向配平法
這種方法主要運用在自身氧化還原反應的配平之中。如:
KClO3——KCl+O2
在該反應中的氧化劑與還原劑都是KClO3,如果按照常規(guī)的方法從左邊開始配平的話,顯然無從下手。如果采用逆向配平法進行配平,那么就很容易完成了。
接下來用最小公倍數(shù)法就可以講將其配平。如:2KCl32KCl+3O2↑
2.單質(zhì)后配平法
該方法主要應用在有單質(zhì)參加或者有單質(zhì)生產(chǎn)的氧化還原反應。如:CH4+O2——CO2+H2O
解析:在該反應中,有氧氣單質(zhì)。我們可以將氧元素的配平放到最后來處理。我們假設CH4的計量數(shù)為1,根據(jù)C原子守恒,所以CO2的系數(shù)也為1。此時,生產(chǎn)物中氧原子個數(shù)為3,所以氧氣的系數(shù)即為。最后把反應物物與生成物均乘以2,便可以配平。
2CH4+3O2——2CO2+2H2O
3.缺項配平法
缺項配平法在考試與習題之中會經(jīng)常遇到,所缺的項通常是不參與氧化還原反應的,如水、硝酸等,它們主要是一些反應的介質(zhì)。配平時,我們通常是先將反應物與生成物中的原子進行比較,觀察元素的變化情況,反應前后多了什么元素、少了什么元素。主要有以下幾種情況:
第一,增加了除氫、氧之外的非金屬元素,所缺的通常為酸。
第二,增加的是金屬元素,所缺的通常為該金屬元素對應的堿。
第三,氧化劑、還原劑以及對應的氧化產(chǎn)物、還原產(chǎn)物都配平后,發(fā)現(xiàn)缺少H、O,那么缺的通常為H2O。
例如:Cl2+ ——KCl+KClO3+H2O
解析:從題目我們就能看出,該反應后比反應前多了K元素、H元素、O元素,根據(jù)上述說的,我可以斷定該缺項為KOH,然后再配平即可。
3Cl+6KOH=5KCl+KClO3+H2O
4.歧化歸一法
適用范圍:同種元素之間的歧化反應或歸一反應。技巧:第三種價態(tài)元素之前的系數(shù)等于另兩種元素價態(tài)的差值與該價態(tài)原子數(shù)目的比值。
例如:Cl2+KOH—KCl+KClO3+H2O
分析:在氧化還原反應中,電子轉(zhuǎn)移只發(fā)生在氯元素之間,屬于歧化反應。
Cl2+KOH—KCl+KClO3+H2O
Cl2的系數(shù)為=3,KCl的系數(shù)為5,KClO3的系數(shù)為1,故3Cl2+6KOH=5KCl+KClO3+3H2O。
5.零價法
某些氧化還原反應的價態(tài)變化復雜,某些元素的化合價難以確定,此時可以考慮用“零價法”配平:零價法的要點是基于化合物的形成過程,比如MgO,Mg呈+2價,O呈-2價,在單質(zhì)Mg與O2化合時,Mg給出了2個電子使O原子得到,Mg變?yōu)镸g{2+},O變?yōu)镺{2-},在分子MgO中,電子總數(shù)與在Mg與O化合之前是相同的,它們作為一個整體,只是在內(nèi)部交換了電子而已。所以,可以把O得到的兩個電子還給Mg,使得它們的化合價均為零價,這樣就有利于我們配平氧化還原方程式了,注意,“零價法”只是一種等效方法,可不是真的把電子還回去了。
當然,配平的方法不只以上說的幾種,對于同一氧化還原反應,有時可采用不同的方法來配平,也有時幾種方法綜合應用??傊?,只要我們能掌握以上技巧,配平氧化還原反應方程式會易如反掌。
參考文獻:
徐銳.不同介質(zhì)中氧化還原反應方程式的配平[J].林區(qū)教學,1999(02).