Гидриды

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
ГА ГБ ГВ ГД ГЕ ГЁ ГЖ ГЗ ГИ ГЛ ГМ ГН ГО ГП ГР ГС ГУ ГХ ГЫ ГЬ ГЭ ГЮ ГЯ
ГИА
ГИБ
ГИГ
ГИД
ГИЕ
ГИЖ
ГИЗ
ГИЙ
ГИК
ГИЛ
ГИМ
ГИН
ГИО
ГИП
ГИР
ГИС
ГИТ
ГИФ
ГИЧ
ГИЯ

Гидриды, соединения водорода с другими элементами. В зависимости от характера связи водорода различают три типа Гидриды: ионные, металлические и ковалентные.

  К ионным (солеобразным) Гидриды относятся Гидриды щелочных и щёлочноземельных металлов. Это белые кристаллические вещества, устойчивые в обычных условиях и лишь при нагревании разлагающиеся без плавления на металл и водород (кроме LiH, плавящегося при 680°С). Водой энергично разлагаются с выделением водорода. Получаются при взаимодействии металлов с водородом при 200—600°С. LiH и NaH применяются в органическом синтезе как восстановители и конденсирующие агенты. CaH2 — для высушивания и определения воды в органических растворителях, при получении порошков металлов из окислов, а также водорода. Раствором NaH в расплавленной щёлочи снимают окалину с металлических изделий. Ионное строение имеют и двойные Гидриды — борогидриды МеВН4 и алюмогидриды MeA1H4 (см. Алюминия гидрид), широко используемые в органическом синтезе в качестве эффективных восстановителей.

  Гидриды переходных металлов принадлежат к типу металлических, т.к. по характеру химических связи они сходны с металлами. Эти Гидриды в большинстве случаев являются соединениями переменного состава, и приводимые ниже формулы дают лишь предельное содержание в них водорода. Многие металлы способны поглощать значительное количество водорода с образованием твёрдых растворов, сохраняющих кристаллическую структуру данного металла. Напротив, истинные Гидриды имеют структуру иную, чем исходный металл. Для металлов III группы периодической системы (подгруппа Sc и лантаноиды) характерно образование двух типов Гидриды — MeH2 и MeH3. Металлы IV группы (подгруппа Ti) образуют Гидриды MeH2, а металлы V группы (подгруппа ванадия) — MeH. Гидриды металлов этих групп — хрупкие твёрдые вещества серого или чёрного цвета, получаются при действии водорода на мелкораздробленные металлы при повышенных температурах. Металлы VI, VII и VIII групп (кроме палладия) при поглощении водорода не дают определённых химических соединений.

  Гидриды переходных металлов служат катализаторами различных химических реакций. Способность металлов образовывать Гидриды используется в высоковакуумной технике для связывания водорода. В результате образования Гидриды, например при действии паров воды на раскалённый металл и при электролитическом выделении металлов, ухудшается качество металлов (появляется т. н. водородная хрупкость).

  Гидриды переходных металлов I и II групп периодической системы, а также Гидриды III группы (подгруппа A1) не образуются при взаимодействии металла с водородом. Они получаются, например, при восстановлении соединений этих металлов алюмогидридом лития LiAlH в эфирном растворе. Все они при нагревании легко разлагаются на металл и водород.

  Ковалентные Гидриды образуются неметаллами IV, V, VI и VII групп периодической системы, а также бором. Кроме простейших соединений этого типа (метана CH4, силана SiH4 и т.п.), являющихся газами, известны Гидриды с большим числом атомов элемента, соединённых друг с другом в виде цепей, например силаны SinH2n+2. Простейший Гидриды бора ВН3 не существует, бороводороды имеют сложное строение. Гидриды элементов первых периодов очень стабильны, Гидриды тяжёлых элементов крайне неустойчивы. Многие Гидриды (B2H6, SiH4, PH3) легко воспламеняются на воздухе. B2H6 и SiH4 разлагаются водой с выделением водорода. Гидриды элементов V, VI и VII групп водой не разлагаются. Известны многочисленные производные ковалентных Гидриды, в которых часть атомов водорода замещена на атомы галогена или металла, а также на алкильные и др. группы. Ковалентные Гидриды получают непосредственным взаимодействием элементов, разложением металлических соединений водой или кислотами, восстановлением галогенидов и др. соединений гидридами, борогидридами и алюмогидридами щелочных металлов. Термическое разложение Гидриды служит одним из методов получения особо чистых элементов (например, кремния, германия).

 

  Лит.: Херд Д., Введение в химию гидридов, пер. с англ., М., 1955; Жигач А. Ф., Стасиневич Д. С., Химия гидридов, Л., 1969; Михеева В. И., Гидриды переходных металлов, М., 1960; Маккей К., Водородные соединения металлов, пер. с англ., М., 1968; Галактионова Н. А., Водород в металлах, 2 изд., М., 1967.

  Д. С. Стасиневич.

Так же Вы можете узнать о...


Иоанн Дунс Скот (Joannes Duns Scotus) (около 1266, Макстон, Шотландия, — 8.
Матрица рассеяния, S-maтрица, совокупность величин (матрица), описывающая процесс перехода квантовомеханических систем из одних состояний в другие при их взаимодействии (рассеянии).
Прешерн Франце Прешерн (Prešéren) Франце (3.
Тихонов Александр Иванович (р. 1.1.1947, с. Уйинское Челябинской области), советский спортсмен-биатлонист, заслуженный мастер спорта (1968), офицер.
Аваги (Avahi), «мохнатый лемур», род полуобезьян (лемуров) семейства индриид.
Галлицы (Cecidomyiidae, или Itonididae), семейство комаровидных насекомых отряда двукрылых.
Кариорексис (от карио… и греч. rhexis — разрыв), распад клеточного ядра на части; один из промежуточных (после кариопикноза и до кариолизиса) этапов некробиоза, предшествующего гибели клетки.
Модсли Генри (психиатр) Модсли (Maudsley) Генри [5.2.1835, близ г. Сетл, Йоркшир, — 23 (или 24).
Растворители, индивидуальные химические соединения или смеси, способные растворять различные вещества, т.
Украинские Карпаты, северная часть Восточных Карпат, протягивающихся на территорию Украины на 280 км в пределах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей.
Анатолия (тур. Anadolu, от греч. Anatolē, буквально — восток), основная часть Турции, расположенная на полуострове Малая Азия.
Гокко, краксы (Cracidae), семейство птиц отряда куриных (Galliformes).