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Capitolo 23 Le reazioni di ossido-riduzione 3

Sommario 1. L importanza delle reazioni di ossido-riduzione 2. Ossidazione e riduzione: che cosa sono e come si riconoscono 3. Reazioni redox molto particolari 4. Come si bilanciano le reazioni redox 5. Equivalenti e normalità nelle reazioni redox 4

L importanza delle reazioni di ossido-riduzione (I) Gli organismi viventi possono immagazzinare o consumare energia attraverso, rispettivamente, la fotosintesi e la respirazione cellulare secondo le reazioni: 5

L importanza delle reazioni di ossido-riduzione (II) L energia in gioco in queste due reazioni dipende dall attrazione che l ossigeno esercita sugli elettroni di legame. 6

L importanza delle reazioni di ossido-riduzione (III) Tutte le reazioni in cui gli elettroni di legame si avvicinano all atomo più elettronegativo dei due, allontanandosi dall altro, si definiscono reazioni di ossido-riduzione o redox. 7

L importanza delle reazioni di ossido-riduzione (IV) Il numero di ossidazione (n.o.) è la carica formale (cioè convenzionale) che viene attribuita a un atomo all interno di una molecola o di uno ione poliatomico, assegnando gli elettroni di legame all atomo più elettronegativo. 8

Ossidazione e riduzione: che cosa sono e come si riconoscono (I) L ossidazione provoca un aumento del numero di ossidazione di una specie. La riduzione provoca la diminuzione del numero di ossidazione di una specie. 9

Ossidazione e riduzione: che cosa sono e come si riconoscono (II) La specie che si ossida è un agente riducente, perché ossidandosi induce la riduzione dell altra specie. La specie che si riduce è un agente ossidante, perché riducendosi induce l ossidazione dell altra specie. 10

Ossidazione e riduzione: che cosa sono e come si riconoscono (III) 11

Reazioni redox molto particolari (I) Alcune reazioni redox avvengono solo in determinati ambienti e sono regolate dal ph. 12

Reazioni redox molto particolari (II) La dismutazione è una reazione redox in cui una stessa specie chimica in parte si ossida e in parte si riduce. 13

Come si bilanciano le reazioni redox (I) A seconda che la redox presa in esame venga o meno influenzata dalle variazioni di ph, si possono utilizzare due metodiche di bilanciamento per la reazione: metodo della variazione del numero di ossidazione; metodo ionico-elettronico. 14

Come si bilanciano le reazioni redox (II) Seguendo il metodo della variazione del n.o., i passaggi sono i seguenti: 1. Riconoscimento della specie che si ossida e di quella che si riduce. 2. Si scrivono le semireazioni per ciascuna specie, bilanciando, se necessario le masse. 15

Come si bilanciano le reazioni redox (III) 3. Si calcola il m.c.m delle variazioni di n.o., riportando i coefficienti davanti ai rispettivi elementi. 4. Si riportano i coefficienti così determinati nella reazione completa, davanti alle formule dell ossidante e del riducente. 5. Si opera il normale bilanciamento della reazione, bilanciando per ultimi idrogeno e ossigeno. 16

Come si bilanciano le reazioni redox (IV) Seguendo il metodo ionico-elettronico, invece: 1. Si individuano la specie che si ossida e la specie che si riduce. 2. Si scrivono le semireazioni. 3. Si bilanciano le masse tenendo conto che in ambiente acido (basico) gli atomi di ossigeno si bilanciano con molecole di H 2 O (OH ) e gli atomi di idrogeno con gli ioni H + (molecole di H 2 O). 17

Come si bilanciano le reazioni redox (V) 4. Si bilanciano le cariche elettriche delle semireazioni, aggiungendo o togliendo elettroni a seconda che le specie si riducano o si ossidino. 5. Si sommano membro a membro le specie delle semireazioni. 18

Come si bilanciano le reazioni redox (VI) Bilancia la reazione Cu + HNO 3! NO 2 + Cu(NO 3 ) 2 + H 2 O 19

Equivalenti e normalità nelle reazioni redox (I) Un equivalente di agente ossidante è la quantità di sostanza che acquista una mole di elettroni. Un equivalente di agente riducente è la quantità di sostanza che cede una mole di elettroni. In qualsiasi reazione redox, un equivalente di ossidante reagisce sempre con un equivalente di riducente. 20

Equivalenti e normalità nelle reazioni redox (II) In una reazione redox, la massa equivalente di ossidante o di riducente è pari al rapporto fra la sua massa molare e il numero di elettroni scambiati. 21

Equivalenti e normalità nelle reazioni redox (III) Per gli ossidanti e per i riducenti la normalità N corrisponde alla molarità moltiplicata per il numero di elettroni scambiati N = n e! M 22