5个回答
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不能共存,可以简单理解会发生催化反应,具体可以用芬顿反应解释
H2O2 + Fe3+ → Fe2+ + O2 + 2H+——①
Fe2+ + H2O2→Fe3+ + (OH)-+OH——②
O2 + Fe2+→ Fe3+ + O2——③
可以看出,芬顿试剂中除了产生1 摩尔的OH·自由基外,还伴随着生成1 摩尔的过氧自由基O2·,但是过氧自由基的氧化电势只有1.3 V左右,所以,在芬顿试剂中起主要氧化作用的是OH·自由基。
扩展资料
芬顿反应
无机化学反应,过程是,过氧化氢(H2O2) 与二价铁离子Fe2+的混合溶液将很多已知的有机化合物如羧酸、醇、酯类氧化为无机态。反应具有去除难降解有机污染物的高能力,在印染废水、含油废水、含酚废水、焦化废水、含硝基苯废水、二苯胺废水等废水处理中有很广泛的应用。
参考资料来源:百度百科-芬顿反应
木林森活性炭江苏有限公司
2020-03-25 广告
2020-03-25 广告
三价铁离子本身不会与过氧化氢反应,但三价铁离子可以催化过氧化氢分解。 反应方程式为: 2H₂O₂=2H₂O+O₂(Fe³⁺为催化剂) 先是Fe³⁺水...
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三价铁离子(Fe3+)与过氧化氢(H2O2)可以共存。然而,它们之间的反应会受到一些因素的影响,例如溶液的pH值、温度和反应条件等。
在中性或较弱酸性条件下(pH约为4-7),Fe3+与H2O2 可能会反应生成羟基自由基(·OH)和水(H2O)。这是因为Fe3+是一种Lewis酸,能够捕捉H2O2 中的电子并参与电子传递过程。该反应可以表示为:
Fe3+ + H2O2 Fe2+ + ·OH + H2O
这种反应被称为Fenton反应,是一种常用的产生羟基自由基的方法。
然而,当溶液的pH值较高(碱性条件),Fe3+和H2O2 的反应速率会降低。这是因为在该条件下,Fe3+的存在形式会发生变化,形成作用较弱的Fe(OH)3。在碱性条件下,Fe3+不太容易与H2O2 反应生成羟基自由基。
需要注意的是,Fenton反应是一种化学反应,可能产生羟基自由基等高活性物质,因此在控制和实际应用中需要谨慎操作。此外,反应速率和产物生成会受到其他因素的影响,如温度、反应物浓度和反应环境等。
在中性或较弱酸性条件下(pH约为4-7),Fe3+与H2O2 可能会反应生成羟基自由基(·OH)和水(H2O)。这是因为Fe3+是一种Lewis酸,能够捕捉H2O2 中的电子并参与电子传递过程。该反应可以表示为:
Fe3+ + H2O2 Fe2+ + ·OH + H2O
这种反应被称为Fenton反应,是一种常用的产生羟基自由基的方法。
然而,当溶液的pH值较高(碱性条件),Fe3+和H2O2 的反应速率会降低。这是因为在该条件下,Fe3+的存在形式会发生变化,形成作用较弱的Fe(OH)3。在碱性条件下,Fe3+不太容易与H2O2 反应生成羟基自由基。
需要注意的是,Fenton反应是一种化学反应,可能产生羟基自由基等高活性物质,因此在控制和实际应用中需要谨慎操作。此外,反应速率和产物生成会受到其他因素的影响,如温度、反应物浓度和反应环境等。
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2014-10-27
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过氧化氢有还原性,而三价铁离子有氧化性,会发生氧化还原反应
但因为三价铁离子还原后生成的二价铁离子还原性大于过氧根的还原性,又会发生氧化还原反应
而三价铁离子在反应中不断消耗的同时又生成等量的铁离子,所以三价铁离子不变,而过氧化氢会更快分解产生氧气和水,即三价铁离子最终是催化过氧化氢分解
但因为三价铁离子还原后生成的二价铁离子还原性大于过氧根的还原性,又会发生氧化还原反应
而三价铁离子在反应中不断消耗的同时又生成等量的铁离子,所以三价铁离子不变,而过氧化氢会更快分解产生氧气和水,即三价铁离子最终是催化过氧化氢分解
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三价铁离子与过氧化氢的反应可以发生以下两种可能的反应:
1. 产生氢氧自由基:
Fe3+ + H2O2 -> Fe2+ + HO• + HO•
在该反应中,三价铁离子氧化为二价铁离子,同时过氧化氢分解产生氢氧自由基。
2. 产生氧气:
2 Fe3+ + 3 H2O2 -> 2 FeO(OOH) + 2 H+ + O2
在该反应中,三价铁离子被过氧化氢氧化生成FeO(OOH)(过氧化羟基铁),同时产生氧气和氢离子。
这些反应在生物体内具有重要的生理和生物学作用,例如控制氧化应激、调节铁代谢等。
1. 产生氢氧自由基:
Fe3+ + H2O2 -> Fe2+ + HO• + HO•
在该反应中,三价铁离子氧化为二价铁离子,同时过氧化氢分解产生氢氧自由基。
2. 产生氧气:
2 Fe3+ + 3 H2O2 -> 2 FeO(OOH) + 2 H+ + O2
在该反应中,三价铁离子被过氧化氢氧化生成FeO(OOH)(过氧化羟基铁),同时产生氧气和氢离子。
这些反应在生物体内具有重要的生理和生物学作用,例如控制氧化应激、调节铁代谢等。
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不能共存,Fe3+催化H2O2的分解
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