Перейти к содержанию

Азотная кислота

Материал из Мегавики — свободной энциклопедии
Азотная кислота
Общие
Традиционные названия азотная кислота
Хим. формула HNO3
Физические свойства
Состояние Жидкость
Молярная масса 63,012 г/моль
Плотность 1,513 г/см³
Термические свойства
Температура
 • плавления −41,59 °C
 • кипения +82,6 °C
 • разложения +260 °C
Мол. теплоёмк. 109,9 Дж/(моль·К)
Энтальпия
 • образования −174,1 кДж/моль
 • плавления 10,47 кДж/моль
 • кипения 39,1 кДж/моль
 • растворения −33,68 кДж/моль
Давление пара 56 гПА
Химические свойства
Константа диссоциации кислоты pKa −1,64 [1]
Растворимость
 • в воде Растворима
Оптические свойства
Показатель преломления 1,397
Структура
Дипольный момент 2,17 ± 0,02 Д
Классификация
Рег. номер CAS 7697-37-2
Рег. номер EINECS 231-714-2
SMILES
RTECS QU5775000
Безопасность
ЛД50 430 мг/кг
Токсичность 3 класс (умеренноопасная)
Пиктограммы СГС Пиктограмма «Пламя над окружностью» системы СГСПиктограмма «Коррозия» системы СГСПиктограмма «Восклицательный знак» системы СГСПиктограмма «Опасность для здоровья» системы СГСПиктограмма «Окружающая среда» системы СГСПиктограмма «Череп и скрещённые кости» системы СГС
NFPA 704
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное.

Азо́тная кислота́ (химическая формулаHNO3), — сильная химическая неорганическая кислота, отвечающая высшей степени окисления азота (+5). Ядовита.

При стандартных условиях азотная кислота — это одноосновная кислота, в чистом виде — бесцветная жидкость с резким удушливым запахом. Твёрдая азотная кислота образует две кристаллические модификации с моноклинной и ромбической решётками.

Азотная кислота смешивается с водой в любых соотношениях. В водных растворах она практически полностью диссоциирует на ионы. Образует с водой азеотропную смесь с концентрацией 68,4 % и tкип 120 °C при нормальном атмосферном давлении. Известны два твёрдых гидрата: моногидрат (HNO3·H2O) и тригидрат (HNO3·3H2O). Азотная кислота и её соли, нитраты, ядовиты и канцерогенны, и являются сильными окислителями.

Исторические сведения[править]

Методика получения разбавленной азотной кислоты путём сухой перегонки селитры с квасцами и медным купоросом была, по-видимому, впервые описана в трактатах Джабира (Гебера в латинизированных переводах) в VIII веке. Этот метод с теми или иными модификациями, наиболее существенной из которых была замена медного купороса железным, применялся в европейской и арабской алхимии вплоть до XVII века.

В XVII веке Глаубер предложил метод получения летучих кислот реакцией их солей с концентрированной серной кислотой, в том числе и азотной кислоты из калийной селитры, что позволило ввести в химическую практику концентрированную азотную кислоту и изучить её свойства. Метод Глаубера применялся до начала XX века, причём единственной существенной модификацией его оказалась замена калийной селитры на более дешёвую натриевую (чилийскую) селитру.

Во времена М. В. Ломоносова и вплоть до середины XX века азотная кислота в обиходе именовалась крепкой водкой[2].

Физические и физико-химические свойства[править]

Плотность раствора азотной кислоты в зависимости от концентрации
Фазовая диаграмма водного раствора азотной кислоты

Азот в азотной кислоте имеет степень окисления +5. Азотная кислота — бесцветная, дымящая на воздухе жидкость, температура плавления −41,59 °C, кипения +82,6 °C (при нормальном атмосферном давлении) с частичным разложением. Азотная кислота смешивается с водой во всех соотношениях. Водные растворы HNO3 с массовой долей 0,95—0,98 называют «дымящей азотной кислотой», с массовой долей 0,6—0,7 — концентрированной азотной кислотой.

С водой образует азеотропную смесь (массовая доля 68,4 %, d20 = 1,41 г/см3, Tкип = 120,7 °C)

При кристаллизации из водных растворов азотная кислота образует кристаллогидраты:

  • моногидрат HNO3·H2O, Tпл = −37,62 °C;
  • тригидрат HNO3·3H2O, Tпл = −18,47 °C.

Твёрдая азотная кислота образует две кристаллические модификации:

Моногидрат образует кристаллы ромбической сингонии, пространственная группа P na2, параметры ячейки a = 0,631 нм, b = 0,869 нм, c = 0,544 нм, Z = 4.

Плотность водных растворов азотной кислоты как функция её концентрации описывается уравнением

d(c)=0,9952+0,564c+0,3005c20,359c3,

где d — плотность в г/см3, c — массовая доля кислоты. Данная формула плохо описывает поведение плотности при концентрации более 97 %.


Химические свойства[править]

1. Высококонцентрированная HNO3 имеет бурую окраску вследствие происходящего на свету процесса разложения:

4HNO34NO2+2H2O+O2

2. При нагревании азотная кислота распадается по той же реакции. Азотную кислоту можно перегонять без разложения только при пониженном давлении (указанная температура кипения при атмосферном давлении найдена экстраполяцией).

3. Золото, платина, иридий, родий и тантал инертны к азотной кислоте во всём диапазоне концентраций, остальные металлы реагируют с ней, ход реакции при этом определяется её концентрацией.

4. HNO3 как сильная одноосновная кислота взаимодействует:

а) с основными и амфотерными оксидами:

CuO+2HNO3Cu(NO3)2+H2O
ZnO+2HNO3Zn(NO3)2+H2O

б) с основаниями:

KOH+HNO3KNO3+H2O

в) вытесняет слабые кислоты из их солей:

CaCO3+2HNO3Ca(NO3)2+H2O+CO2

5. При кипении или под действием света азотная кислота частично разлагается:

4HNO3 hν 4NO2+O2+2H2O

6. Азотная кислота в любой концентрации проявляет свойства кислоты-окислителя, при этом азот восстанавливается до степени окисления от +5 до −3. Глубина восстановления зависит в первую очередь от природы восстановителя и от концентрации азотной кислоты. Как кислота-окислитель, HNO3 взаимодействует:

а) с металлами, стоящими в ряду напряжений правее водорода:

Концентрированная HNO3

Cu+4HNO3(60%)Cu(NO3)2+2NO2+2H2O

Разбавленная HNO3

3Cu+8HNO3(30%)3Cu(NO3)2+2NO+4H2O

б) с металлами, стоящими в электрохимическом ряду напряжений левее водорода:

Zn+4HNO3(60%)Zn(NO3)2+2NO2+2H2O
3Zn+8HNO3(30%)3Zn(NO3)2+2NO+4H2O
4Zn+10HNO3(20%)4Zn(NO3)2+N2O+5H2O
5Zn+12HNO3(10%)5Zn(NO3)2+N2+6H2O
4Zn+10HNO3(3%)4Zn(NO3)2+NH4NO3+3H2O

Все приведённые выше уравнения отражают только доминирующий ход реакции. Это означает, что в данных условиях продуктов данной реакции больше, чем продуктов других реакций, например, при взаимодействии цинка с азотной кислотой (массовая доля азотной кислоты в растворе 0,3) в продуктах будет содержаться больше всего NO, но также будут содержаться (только в меньших количествах) и NO2, N2O, N2 и NH4NO3.

7. Единственная общая закономерность при взаимодействии азотной кислоты с металлами: чем более разбавленная кислота и чем активнее металл, тем глубже восстанавливается азот:

увеличение концентрации кислоты NO2,NO,N2O,N2,NH4NO3 увеличение активности металла
Продукты, полученные при взаимодействии железа с HNO3, разной концентрации

8. С золотом и платиной азотная кислота, даже концентрированная, не взаимодействует. Железо, алюминий, хром холодной концентрированной азотной кислотой пассивируются. С разбавленной азотной кислотой железо взаимодействует, причём в зависимости от концентрации кислоты образуются не только различные продукты восстановления азота, но и различные продукты окисления железа:

Fe+4HNO3(25%)Fe(NO3)3+NO+2H2O
4Fe+10HNO3(2%)4Fe(NO3)2+NH4NO3+3H2O

9. Азотная кислота окисляет неметаллы, при этом азот обычно восстанавливается до NO или NO2:

S+6HNO3(60%)H2SO4+6NO2+2H2O
S+2HNO3(40%)H2SO4+2NO
P+5HNO3(60%)H3PO4+5NO2+H2O
3P+5HNO3(30%)+2H2O3H3PO4+5NO

и сложные вещества, например:

FeS+4HNO3(30%)Fe(NO3)3+S+NO+2H2O

10. Некоторые органические соединения (например амины, скипидар) самовоспламеняются при контакте с концентрированной азотной кислотой.

11. Некоторые металлы (железо, хром, алюминий, кобальт, никель, марганец, бериллий), реагирующие с разбавленной азотной кислотой, пассивируются концентрированной азотной кислотой и устойчивы к её воздействию.

Смесь азотной и серной кислот носит название «меланж».

Азотная кислота широко используется для получения нитросоединений.

12. Смесь трёх объёмов соляной кислоты и одного объёма азотной называется «царской водкой». При комнатной температуре в реакции устанавливается равновесие. Оно смещается вправо при нагревании. Царская водка растворяет большинство металлов, в том числе золото и платину. Её сильные окислительные способности обусловлены образующимся атомарным хлором и хлоридом нитрозила, который тоже разлагается и выделяет хлор:

3HCl+HNO3Cl2+NOCl+2H2O

3HCl+HNO3 ot Cl2+NOCl+2H2O

2NOCl ot 2NO+Cl2

Итого:

6HCl+2HNO3 ot 3Cl2+2NO+4H2O

Эта же реакция также идёт с бромоводородной кислотой:

6HBr+2HNO33Br2+2NO+4H2O

13. Взаимодействие концентрированных азотной и соляной кислот с благородными металлами:

Au+HNO3+4HClH[AuCl4]+NO+2H2O
3Pt+4HNO3+18HCl3H2[PtCl6]+4NO+8H2O

14. Азотная кислота, растворяясь в воде, частично и обратимо с ней реагирует с образованием ортоазотной кислоты, которая не существует в свободном виде:

HNO3+H2OH3NO4

Нитраты[править]

Азотная кислота является сильной кислотой. Её соли — нитраты — получают действием HNO3 на металлы и некоторые соединения неметаллов, оксиды, гидроксиды или карбонаты. Все нитраты хорошо растворимы в воде. Нитрат-ион в воде не гидролизуется.

1. Соли азотной кислоты при нагревании необратимо разлагаются, причём состав продуктов разложения определяется катионом:

а) нитраты металлов, стоящих в ряду напряжений левее магния (исключая литий):

2KNO3 450oC 2KNO2+O2

б) нитраты металлов, расположенных в ряду напряжений между магнием и медью (а также литий):

4Al(NO3)3 180oC 2Al2O3+12NO2+ 3O2

в) нитраты металлов, расположенных в ряду напряжений правее ртути:

2AgNO3 400oC 2Ag+2NO2+ O2

г) нитрат аммония:

NH4NO3 240oC N2O+ 2H2O

2. Нитраты в водных растворах практически не проявляют окислительных свойств, но при высокой температуре в твёрдом состоянии являются сильными окислителями, например, при сплавлении твёрдых веществ:

Fe+3KNO3+2KOH 420oC K2FeO4+3KNO2+H2O

3. Цинк и алюминий в щелочном растворе восстанавливают нитраты до NH3:

3KNO3+8Al+5KOH+18H2O3NH3+8K[Al(OH)4]

Соли азотной кислоты — нитраты — широко используются как удобрения. При этом практически все нитраты хорошо растворимы в воде, поэтому в виде минералов их в природе чрезвычайно мало; исключение составляют чилийская (натриевая) селитра и индийская селитра (нитрат калия). Большинство нитратов получают искусственно.

4. С азотной кислотой не реагируют стекло, фторопласт-4.

5. Нитраты металлов при спекании с оксидами металлов образуют соли ортоазотной кислоты — ортонитраты.

Промышленное производство, применение и действие на организм[править]

Перевозка азотной кислоты железнодорожным транспортом осуществляется в специализированных вагонах-цистернах

Азотная кислота является одним из самых крупнотоннажных продуктов химической промышленности.

Производство азотной кислоты[править]

Современный способ её производства основан на каталитическом окислении синтетического аммиака на платино-родиевых катализаторах (процесс Оствальда) до смеси оксидов азота (нитрозных газов), с дальнейшим поглощением их водой:

4NH3+5O2 Pt/Rh 4NO+6H2O
2NO+O22NO2
4NO2+O2+2H2O4HNO3

Все три реакции — экзотермические, первая — необратимая, остальные — обратимые[3]. Концентрация полученной таким методом азотной кислоты колеблется в зависимости от технологического оформления процесса от 45 до 58 %. Для получения концентрированной азотной кислоты либо смещают равновесие в третьей реакции путём повышения давления до 50 атмосфер, либо в разбавленную азотную кислоту добавляют серную кислоту и нагревают, при этом азотная кислота, в отличие от воды и серной кислоты, испаряется[4].

В России масштабное производство азотной кислоты (10000 тонн в год) по этому методу началось в 1917 г. в Юзовке, сырьём служил аммиак из коксового газа по способу И. И. Андреева.[источник не указан 1988 дней]

Впервые азотную кислоту получили алхимики, нагревая смесь селитры и железного купороса:

4KNO3+2FeSO47H2O ot Fe2O3+2K2SO4+2HNO3+2NO2+6H2O

Чистую азотную кислоту получил впервые Иоганн Рудольф Глаубер, действуя на селитру концентрированной серной кислотой:

KNO3+H2SO4 ot KHSO4+HNO3

Дальнейшей дистилляцией может быть получена т. н. «дымящая азотная кислота», практически не содержащая воды.

Применение[править]

Действие на организм[править]

Пиктограмма «T: Токсично» системы ECBПиктограмма «C: Разъедающее» системы ECB Азотная кислота ядовита. По степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности. Её пары очень вредны: пары вызывают раздражение дыхательных путей, а сама кислота оставляет на коже долгозаживающие язвы. При действии на кожу возникает характерное жёлтое окрашивание кожи, обусловленное ксантопротеиновой реакцией. При нагреве или под действием света кислота разлагается с образованием высокотоксичного диоксида азота NO2 (газа бурого цвета). ПДК для азотной кислоты в воздухе рабочей зоны по NO2 2 мг/м3[6].

Рейтинг NFPA 704 для концентрированной азотной кислоты:

  • Опасность для здоровья: 4
  • Огнеопасность: 0
  • Нестабильность: 0
  • Специальное: СOR[7]

Юникод[править]

В Юникоде есть алхимический символ азотной кислоты (лат. Aqua fortis).

Кодировка по Unicode и HTML
Графема Unicode HTML
Код Название Шестнадцатеричное Десятичное Мнемоника
🜅 U+1F705 ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUAFORTIS 🜅 🜅

См. также[править]

Примечания[править]

  1. Справочник химика / Редкол.: Никольский Б.П. и др.. — 2-е изд., испр. — М.,Л.: Химия, 1965. — Т. 3. — 1008 с.
  2. Крепкая водка // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.;
    Крепкая водка // Корзинка — Кукунор. — М. : Советская энциклопедия, 1953. — С. 337. — (Большая советская энциклопедия : [в 51 т.] / гл. ред. Б. А. Введенский ; 1949—1958, т. 23).
  3. Ходаков, 1976, pp. 43,60—61.
  4. Ходаков, 1976, p. 61.
  5. Азотная кислота // Фотокинотехника: Энциклопедия / Гл. ред. Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 447 с.
  6. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.005-88, Приложение 2, стр. 1
  7. Fisher Scientific.

Литература[править]

  • Ходаков Ю. В., Эпштейн Д. А., Глориозов П. А. Неорганическая химия. Учебник для 9 класса. — 7-е изд. — М.: Просвещение, 1976. — 2 350 000 экз.
  • Энциклопедический словарь юного химика, Сост. В. А. Крицман, В. В. Станцо. — 2-е издание, М., 1990.
  • Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 2001.
  • Химическая энциклопедия / Редкол.: Кнунянц И.Л. и др.. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1 (Абл-Дар). — 623 с.

Ссылки[править]