Хлориты (соли)
Хлори́ты — группа химических соединений, соли хлористой кислоты HClO2. Хлорит-анион имеет треугольную структуру (d(ClO) = 0,155 нм, угол OClO = 111o).
Общие сведения
| Хлориты | |
|---|---|
| Общие | |
| Хим. формула | ClO2- |
| Классификация | |
| Рег. номер CAS | 14998-27-7 |
| 3D model (JSmol) | Интерактивная схема |
| PubChem | 197148 |
| UNII | Z63H374SB6 |
| CompTox Dashboard EPA | DTXSID7021522 |
| Рег. номер EINECS | 604-718-0 |
| SMILES | |
| InChI | |
| ChEBI | 17441 |
| ChemSpider | 170734 |
| ECHA InfoCard | 100.123.477 |
Получение
Хлориты получаются в смеси с хлоратами при взаимодействии диоксида хлора с растворами щелочей:
Чистые хлориты без примесей хлоратов можно получить реакцией между диоксида хлора и пероксидом натрия:
Свойства
Хлориты представляют собой белые или желтоватые кристаллы. Они обычно хорошо растворимы в воде, за исключением жёлтых Ag(ClO2)2 и Pb(ClO2)2. Хлориты устойчивы при обычных условиях в безводном состоянии и в водном растворе. Твёрдые хлориты, особенно соли тяжёлых металлов, при нагревании или ударе разлагаются со взрывом.
Щелочные растворы хлоритов устойчивы в темноте, но разлагаются на свету:
В кислой среде разложение на свету протекает по реакции:
Термическая стабильность хлоритов щелочных металлов возрастает от Cs к Li, в отличие от большинства щелочных солей кислородных кислот.
Xлориты являются сильными окислителями. В кислой среде они способны окислить Вr− до Вr2, и NO2− до NO3− (но не реагирует с N2O), пероксид водорода хлориты окисляют до О2.
Применение
Хлориты используются для отбеливания. Наибольшее значение получил хлорит натрия NaClO2.
Примеры
Литература
- Ахметов Н. С. «Общая и неорганическая химия» М.: Высшая школа, 2001
- Реми Г. «Курс неорганической химии» М.: Иностранная литература, 1963