4. Мышьяк, сурьма, висмут
Мышьяк As, сурьма Sb и висмут Bi — полные электронные аналоги с конфигурацией s2р3. По мере увеличения размеров атомов в ряду As — Sb — Bi значения устойчивых координационных чисел возрастают. Степени окисления мышьяка, сурьмы и висмута равны -3, +3 и +5. Вследствие особой устойчивости конфигурации 6s2 для висмута наиболее характерна степень окисления +3.
Содержание в земной коре мышьяка, сурьмы и висмута сравнительно невелико. Они обычно встречаются в виде сульфидных минералов: As2S3 — аурипигмент, As4S4 — реальгар, Sb2S3 — сурьмяный блеск (антимонит), Bi2S3 - висмутовый блеск (висмутин), а также FeAsS — мышьяковый колчедан (арсенопирит).
Простые вещества. В ряду N—Р—As—Sb—Bi отчетливо наблюдается усиление металлических признаков простых веществ. В частности, в этом ряду устойчивость неметаллических модификаций падает, а металлических возрастает. Мышьяк, как и фосфор, имеет несколько аллотропных форм. При быстром охлаждении пара (состоящего из молекул As4) образуется неметаллическая модификация - желтый мышьяк (пл. 2,0г/см3), изоморфный белому фосфору и подобно ему растворимый в сероуглероде. Эта модификация менее устойчива, чем белый фосфор, и при действии света или пр.: слабом нагревании легко переходит в металлическую модификацию - серый мышьяк.
Неметаллическая модификация сурьмы (желтая сурьма) еще менее устойчива, чем желтый мышьяк. У висмута же неметаллическая модификация неизвестна вообще.
Устойчивые в обычных условиях модификации — серый мышьяк, серая сурьма и висмут — имеют металлический вид, электропроводны, но хрупки. Они изоморфны, имеют слоистую структуру, типа черного фосфора.
В ряду As — Sb — Bi различие межъядерных расстояний внутри и между слоями уменьшается (0,063—0,050—0,037 нм), т.е. происходит постепенно приближение к характерному для металлических структур равенству межъядерных расстояний. Благодаря близости параметров кристаллических решеток сурьма образует твердые растворы с мышьяком и висмутом, но последние друг с другом их не образуют.
В обычных условиях металлические модификации устойчивы по отношению к воздуху и воде. В ряду напряжений они располагаются после водорода. При взаимодействии с концентрированной HNO3 мышьяк переходит в мышьяковую кислоту:
3As + 5HNO3 + 2Н2О = 3H3AsО4 + 5NO
Сурьма в этих же условиях образует β-сурьмяную кислоту HSbO3:
3Sb + 5HNO3 = 3HSbO3 + 5NO + Н2О.
Висмут же в концентрированной HNO3 пассивируется, а с разбавленной дает нитрат, т. е. ведет себя как металл:
Bi + 4HNO3 = Bi(NO3)3 +NO + 2H2O.
Для получения мышьяка, сурьмы и висмута их природные сульфиды обжигают; образующиеся при этом оксиды восстанавливают углем:
2Э2S3 + 9O2 = 6SO2 + 2Э2гО3,
Э2О3 + 3С = 2Э + 3СО.
Мышьяк, сурьма и висмут существенно отличаются по структуре от типичных металлов и поэтому с металлами твердые растворы обычно не образуют. Более характерно возникновение эвтектических смесей.
Сплавы висмута применяются в автоматических огнетушителях и в качестве припоев. Мышьяк и сурьма используются главным образом в качестве добавки к свинцу для придания ему повышенной твердости. Важное значение имеет типографский сплав, содержащий 25% Sb, 60% Pb и 15% Sn.
Do'stlaringiz bilan baham: |