铬酸根结构怎样?

作者&投稿:霜昨 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
铬酸根和重铬酸根怎么区分 怎么互相转化~

1、铬酸根: CrO42- ,黄色,其结构为:

重铬酸根:Cr2O72-,橙色,其结构为


2、相互转化:

向铬酸盐溶液中加入酸时,溶液由黄色变为橙色,表明铬酸根转变为重铬酸根,反之,向重铬酸盐溶液中加入碱时,溶液又由橙色变为黄色

溶质的质量分数=溶质质量/溶液质量,这是计算溶液中溶质质量分数的通式,反应后溶液中的质量分数也不例外。 但需要注意的是反应后,溶液的质量的变化情况,如果反应生成物中有沉淀和气体析出,溶液的质量一定不要将它们计算在内。多数方程式的计算是和溶液结合在一起的,所提问题也多为计算某溶液的溶质质量分数,因此,掌握溶质质量分数的求解方法就显得尤为重要,可分为以下几个步骤:(一)判断溶质为何物溶质的定义为“被溶解的物质”,并且,若不指明溶剂,则溶剂为水,则判断溶质须注意以下几点:(1)
溶质必须溶于水.所以沉淀和多数气体(HCl、NH3除外)不能做溶质.(2)若加入固体能与水反应,则溶液中的溶质为反应后的新物质.如Na2O溶于水
溶质为NaOH,SO3溶于水溶质为H2SO4,此时应根据化学方程式求出生成的NaOH或H2SO4的质量.(3)加入固体若为结晶水合物,溶质的质量
不包括结晶水的质量.例如将胆矾溶于水,溶质为硫酸铜.(二)计算溶质的质量溶质的总质量=反应前原有溶质质量+反应生成的溶质的质量,要分析出溶质有几个来源,反应生成的溶质的质量一般根据方程式计算得出,若有多个反应生成,求其总和.(三)计算溶液的质量溶
液的质量一般根据质量守恒得到.不少同学对于气体、沉淀的质量,不清楚什么时候加,什么时候减,这里用表达式说明:反应前溶液质量+沉淀的质量+气体质
量=反应后溶液质量+沉淀的质量+气体质量,即化学反应前后物质的总质量不变.还可以利用“溶液的质量=溶质质量+溶剂质量”计算,对于一般的反应比较方
便,但对于有水生成的反应则很容易忘了计算生成的水而出错,用此表达式可避免.(四)利用溶质的质量分数=■×100%计算溶质质量分数例、有一包含少量NaCl的Na2CO3固体,称取该固体12.9g,慢慢加入10%的稀盐酸到恰好不再产生气体为止,共收集到干燥的气体4.4g,求(1)固体中Na2CO3的质量.(2)所得溶液中溶质质量分数.

CrO42-
Cr在这里是Cr(VI), 电子构形同Ar. O2- 电子构形同Ne. 由于无 d 电子的参与,用VSEPR理论可以推出CrO42-的结构。为正四面体。

形成了配合物,中间有配位键

高中么?不要求的吧


硫酸根离子的空间结构怎样?
正四面体结构;硫原子位于正四面体的中心点上,四个氧原子位于正四面体的四个顶点上,

硫酸根的电子式怎么写
硫酸根电子式如下图:硫酸根,也可称为硫酸根离子,是一种无机离子,化学式为SO₄²⁻。SO₄²⁻离子中,S原子采用sp3杂化,离子呈正四面体结构,硫原子位于正四面体体心,4个氧原子位于正四面体四个顶点;S-O键键长为149pm,有很大程度的双键性质。4个氧原子...

在化学中,要具备什么条件才是“酸根”
在化学中,要具备什么条件才是“酸根”酸根一般是指能和水结合生成酸的非金属的氧化物,如碳酸的酸根是CO2,硝酸的酸根是N2O5等 含碳元素的物质一般都是有机物(但二氧化碳,碳酸,碳酸盐和碳酸氢盐除外)有机物可以用分子式,结构式,结构简式和最简式表示,但在考试中,为了一目了然,避免不必要的失分,...

酸根是什么?
酸电离时产生的阴离子,就是酸根离子。酸在水溶液中电离,失去氢离子后存在的阴离子或原子集团。酸和盐存在于晶体结构或水溶液中的阴离子。常见的酸根离子 碳酸根CO3-2价 硫离子常显 -2价 硫酸根SO4-2价 亚硫酸根SO3-2价 磷酸根PO4-3价 甲酸根HCOO -1价 高锰酸根MnO4-1价 锰酸根MnO4...

酸根指的是什么呢?
酸在水溶液中电离,失去氢离子后存在的阴离子或原子集团 酸和盐存在于晶体结构或水溶液中的阴离子,化学上凡由金属离子和酸根离子所组成的化合物,都叫盐,常温下它们一般是晶体,熔盐或盐的水溶液都能导电。常见的酸根离子有,碳酸根CO3,亚硫酸根SO3,磷酸根PO4,高锰酸根MnO4,氯酸根ClO3,亚...

硝酸根离子的大派键是???
N原子以sp2杂化轨道成键,离子中存在3个σ键,离子为平面三角形。三个O原子和中心N原子之间形成一个四中心六电子的不定域大π键。硝酸根离子有氧化性,在酸性溶液中能使亚铁离子氧化成铁离子,而自己则还原为一氧化氮。一氧化氮能跟许多金属盐结合生成不稳定的亚硝基化合物。它跟硫酸亚铁反应即生成深...

化学中的酸根是什么
酸根一般是指能和水结合生成酸的非金属的氧化物;1、常见的酸根离子有:碳酸根CO3 -2价,硫酸根SO4 -2价,磷酸根PO4 -3价,亚硫酸根SO3 -2价 高锰酸根MnO4 -1价,锰酸根MnO4 -2价,硝酸根NO3 -1价,次氯酸根ClO -1价,氯酸根ClO3 -1价,高氯酸根ClO4 -1价,亚氯酸根ClO2 -...

请问磷酸根的空间结构是正四面体还是一个非正四面体?
硫酸根空间结构是正四面体的,因为每个氧都是等价的。其中磷原子和四个氧原子各形成一个σ键,此外磷酸根中还有离域的d-pπ键,能量是均分给每个原子的,因此磷氧键都是等价的。至于又没有配键就不好说了,我以前看到过说是有的,但我一直没有想通……毕竟我也只是高中生......

硫酸根化学方程式
硫酸根是硫酸二级电离出的负离子, 化学符号:SO?2?,SO?2?离子中,S原子采用sp3杂化,离子呈正四面体结构,硫原子位于正四面体体心,4个氧原子位于正四面体四个顶点。硫酸根离子的化合价为-2价,而且O的化合价为-2价,那么由SO?(硫酸根离子的化学式),得到S的化合价应该为+6价,因为只有当S...

硝酸根的轨道杂化方式是什么?
等性sp²杂化;硝酸根中,氮和氧有双键,还有氮和氧的配位键。硝酸根结构式: :O=N-O4 离子结构:N原子以sp²杂化轨道成键、离子中存在3个σ键,离子为平面三角形。硝酸根在酸性环境下显强氧化性:例如硝酸和铜反应:Cu+4HNO₃(浓)=Cu(NO₃)₂+2NO₂↑+2...

项城市19247613371: 求解过铬酸钠的结构式,成键方式以及基本性质 -
歹卸惠滋: 过铬酸钠,又叫重铬酸钠,分子式Na2Cr2O7,往往含有两个或更多的结晶水.结构式需要画,稍等.

项城市19247613371: 铬酸根和重铬酸根怎么区分?怎么互相转化? -
歹卸惠滋: 铬酸根: CrO42- ,黄色;重铬酸根:Cr2O72-,橙色 向铬酸盐溶液中加入酸时,溶液由黄色变为橙色,表明铬酸根转变为重铬酸根,反之,向重铬酸盐溶液中加入碱时,溶液又由橙色变为黄色.一、铬酸根的化合物: 铬酸钾(化学式:K2...

项城市19247613371: 重铬酸根 铬酸根 怎么写? -
歹卸惠滋: 重铬酸 分子式:H2Cr2O7 性质:无机酸,又称二铬酸、焦铬酸(pyrochromic acid).游离状态未得到.已知在氧化铬(VI)的水溶液中H2Cr2O7与H2CrO4保持平衡.在此情况下,若氧化铬(VI)的浓度小,重铬酸的浓度亦小.氧化铬(VI)浓度增大,重铬酸浓度也增大.若氧化铬(VI)浓度更高,溶液中存在三铬酸H2Cr3O10和四铬酸H2Cr4O13.将三氧化铬溶于水便能得到含H2Cr2O7和H2CrO4的混合溶液,酸化此溶液便能制得含量高的重铬酸溶液.用作强氧化剂. 铬酸 分子式:H2CrO4性质: 仅知存在于溶液中.由三氧化铬溶于水中而得.其溶液用于镀铬.

项城市19247613371: 铬酸根显什么性 -
歹卸惠滋: 其中的铬呈最高价,故只显氧化性,但铬酸根存在于碱性溶液(酸性溶液聚合为重铬酸根,氧化性强),氧化性较弱.

项城市19247613371: 铬酸根是多齿配体吗 -
歹卸惠滋: 多齿配体往往是有机物,无机物中比较多的是单齿配体或桥连配体,多齿配体很少见,这些多齿配体基本上都是同多酸或杂多酸的酸根(如聚磷酸等),单核的含氧酸根只有特殊情况下才成为多齿配体()

项城市19247613371: 重铬酸根铬酸根怎么铬化合价是一样的A -
歹卸惠滋: 是一样的,但他们在溶液中存在的形态不同. 重铬酸根在酸性条件下可以转化为铬酸根,如下: 2CrO4(2-) + 2H+ == Cr2O7(2-) + H2O 当然,如果溶液中存在还原性物质,重铬酸根会被还原成Cr3+

项城市19247613371: 常见的酸根离子(带化学式) -
歹卸惠滋:[答案] H2CrO4 铬酸 CrO42- 铬酸根 H2Cr2O7 二铬酸 Cr2O72- 二铬酸根 H3PO4 磷酸 PO43- 磷酸根 H3PO3 亚磷酸 HPO32- 亚磷酸根 H3PO2 次磷酸 H2PO2- 次磷酸根 HClO4 过氯酸 ClO4- 过氯酸根 HClO3 氯酸 ClO3- 氯酸根 HClO2 亚氯酸 ClO2- 亚氯酸根 ...

项城市19247613371: 铬酸的反应 -
歹卸惠滋: 铬酸可以和碱成盐,根据pH的不同,酸根离子的形式也不同.重铬酸根(Cr2O7)与铬酸根(CrO4)离子在水溶液中存在以下平衡: 2 CrO42-+ 2 H3O+ ⇌ Cr2O7 2-+ 3 H2O(离子方程式) 很多有机化合物都可被铬酸氧化,并且目前已经研究出很多以六价铬为基础的氧化剂: 琼斯试剂:铬酸、硫酸和丙酮的水溶液,可将一级和二级醇氧化成相应的羧酸和酮,当中不饱和键不受影响. 氯铬酸吡啶盐:由三氧化铬和吡啶盐酸盐配制,可将一级醇氧化为醛. Collins试剂:三氧化铬和吡啶的加合物. 铬酰氯(CrO2Cl2)

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