10. Fosfor -odmiany alotropowe, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego


Fosfor

Fosfor naturalny ma tylko jeden izotop (31P), który wykazuje spin jądrowy ½. Umożliwia to wykorzystanie metody magnetycznego rezonansu jądrowego do badań nad strukturą związków fosforu, w tym także struktury związków koordynacyjnych.

Występuje w kilku możliwych odmianach alotropowych:

Fosfor biały pozyskuje się poprzez proces kondensacji par fosforu w normalnych warunkach. Ma postać miękkiej (porównywanej niekiedy do wosku) białej masy o temperaturze topnienia równej 317,3 K. Jego pary powstałe podczas ogrzewania składają się z cząsteczek P4, czyli takich, jakie występują w tej właśnie odmianie alotropowej.

Jądra atomowe fosforu w tej cząsteczce są umieszczone w narożach czworościanu foremnego. W tworzeniu wiązania σ między atomami fosforu, wg Paulinga i Simonetty, przeważający udział (98%) mają orbitale 3p, zaś znikome znaczenie mają orbitale 3s i 3d. Badania kwantowomechaniczne wykazały, że wiązania te są wygięte. Energia pojedynczego wiązania P-P w cząsteczce P4 jest stosunkowo mała, co w dużej mierze wyjaśnia dużą aktywność chemiczną tej odmiany fosforu, np. bardzo łatwo reaguje ona z tlenem:

P4 + 5O2 →P4010 ΔH°= -3096 kJ∙ mol-1

Poza tym:

P4 + 3KOH + 3H2O →PH3 + 3KH2PO2

P4 + 10CuSO4 + H2O → 10 Cu + 4H3PO4 + 10H2SO4

Fosfor biały przechowuje się i kraja pod wodą ze względu na jego zapalność. Jest także substancją bardzo silnie toksyczną (dawka toksyczna to 0,1 g). Ze względu na te właściwości niezbędna jest szczególna ostrożność w kontakcie z nim. Prócz tego jest nietrwały i i wykazuje tendencję do tworzenia bardziej trwałych odmian, które powstają przez polimeryzację cząsteczek P4.

Fosfor czerwony tworzy się przez ogrzewanie fosforu białego w temperaturze 450 K bez dostępu powietrza, za to w obecności jodu pełniącego funkcję katalizatora. Uważa się, że przemiana fosforu białego w czerwony polega na pękaniu części wiązań w P4 i tworzeniu powstałych cząsteczek w nieregularną, trójwymiarową sieć.

Jest ciemnoczerwoną substancją nierozpuszczalną w CS2, nietoksyczną i wyraźnie mniej aktywną chemicznie niż fosfor biały, tzn:

Fosfor fioletowy powstaje poprzez długotrwałe ogrzewanie fosforu w temperaturze 800 K, może się także wydzielać podczas krzepnięcia roztworu fosforu białego w stopionym ołowiu lub bizmucie. Jest odmianą krystaliczną o skomplikowanej strukturze przestrzennej.

Fosfor czarny powstaje w wyniku ogrzewania fosforu białego w temperaturze 490 K i pod ciśnieniem 1,2 Gpa (12000 atm).

Jest najtrwalszą z alotropowych odmian fosforu, tworzy sieć przestrzenną o budowie warstwowej, w której każdy atom fosforu tworzy trzy wiązania z trzema sąsiednimi atomami, a kąty pomiędzy wiązaniami są równe 100°. Wykazuje największą tendencję do polimeryzacji spośród wszystkich alotropowych odmian fosforu oraz najgęstsze ułożenie atomów w sieci przestrzennej, skutkiem czego ma największą gęstość spośród odmian tego pierwiastka (2,70 g/cm3)

Ponadto fosfor czarny ma barwę szarą, metaliczny połysk, jest przewodnikiem prądu elektrycznego.

Literatura:

A. Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej”, W-wa 2005

Edyta Warzyszak



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
otrzymywanie tlenu i siarki, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego
11) Fosfan, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego
5.Związki węgla z fluorowcami1, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego
Boraks, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego
BORKI otrzymywanie i klasyfikacja wg Kiesslinga, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowe
7. Tlenowe kwasy azotu (H2N2O2, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego
cyjanamid wapnia (azotniak), charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego
5.Związki węgla z fluorowcami2, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego
3. Hydroborany, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego
Spinele, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego
Węgliki i węglany berylowców, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego
skalenie zeolity zw typu ultramaryny, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego
Aluminotermia i termity, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego
5. azydki, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego
5. azydki, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego
Metody oczyszczania boksytów, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego
związki krzemu z fluorowcami, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego
glin, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego
Związki fluorowców z tlenem, charakterystyka poszczególnych grup układu okresowego

więcej podobnych podstron