Mg + Pb(NO3)2 = Mg(NO3)2 + Pb
Mg(0) + Pb(+2) + 2NO3(-) = Mg(+2) + 2NO3(-) + Pb(0)
Mg(0) + Pb(+2) = Mg(+2) + Pb(0)
FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl
Fe(+3) + 3Cl(-) + 3Na(+) + 3OH(-) = Fe(OH)3 + 3Na(+) + 3Cl(-)
Fe(+3) + 3OH(-) = Fe(OH)3
CaS + 2HCl = CaCl2 + H2S
CaS + 2H(+) + 2Cl(-) = Ca(+2) + 2Cl(-) + H2S
CaS + 2H(+) = Ca(+2) + H2S
BaCO3 + H2SO4 = BaSO4 + CO2 + H2O
BaCO3 + 2H(+) +SO4(-2) = BaSO4 + CO2 + H2O
3ZnCl2 + 2K3PO4 = Zn3(PO4)2 + 6KCl
3Zn(+2) + 6Cl(-) + 6K(+) + 2PO4(-3) = Zn3(PO4)2 + 6K(+) + 6Cl(-)
3Zn(+2) + 2PO4(-3) = Zn3(PO4)2
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Составьте уравнения возможных реакций хлоридной и сульфатной кислот с металлами магнием, кальцием, купрумом, алюминием, железом(II), аргентумом, натрием. Уравняйте коэффициенты, назовите полученные соли рядом с их формулами.
ответ:Соединения благородных газов, где благородные газы включены в кристаллическую или химическую решетку, без образования химической связи, называют соединениями включения. К ним относят, например, гидраты инертных газов, клатраты инертных газов с хлороформом, фенолами и т. д.
Благородные газы могут также образовывать соединения с эндоэдральными фуллеренами, когда атом благородного газа «вталкивается» внутрь молекулы фуллерена.
Комплексные соединения Править
Недавно (2000 г.) было показано, что ксенон может образовывать комплексные соединения с золотом (например, [AuXe4](Sb2F11)2), в качестве лиганда. Получены и комплексные соединения, где лигандом выступает дифторид ксенона.
Химические соединения Править
За последние годы получено несколько сотен химических соединений благородных газов (то есть имеющих хотя бы одну связь благородный газ — элемент). Преимущественно это соединения ксенона, так как более легкие газы обладают большей инертностью, а радон — значительной радиоактивностью. Для криптона известны чуть более десятка соединений (в основном это комплексы дифторида криптона), для радона известен фторид неизвестного состава. Для газов легче криптона известны только соединения в матрице твердых инертных газов (например, HArF), которые разлагаются при криогенных температурах.
Для ксенона известны соединения, где имеются связи Xe-F, Xe-O, Xe-N, Xe-B, Xe-C, Xe-Cl. Почти все они фторированы в той или иной степени и разлагаются при нагревании.
Объяснение: