SO2和SO3是由硫原子和氧原子结合形成的无机化合物。SO2代表二氧化硫,SO3代表三氧化硫。这些是气态化合物。它们有不同的化学和物理性质。这些化合物被称为硫氧化物,因为它们是由硫和氧分子之间的反应形成的。SO2和SO3的主要区别在于,SO2有两个氧原子与一个硫原子结合,而SO3有三个氧原子与一个硫原子结合。
1.什么是SO2–定义、化学结构和性质、氧化状态2.什么是SO3–定义、化学结构和性质、硫酸生产3.SO2和SO3之间的区别是什么–主要区别的比较
关键词:酸雨,孤电子对,氧,氧化态,硫,二氧化硫,硫酸,三氧化硫
SO2代表二氧化硫。二氧化硫是由硫原子和氧原子组成的气态化合物。二氧化硫的化学式是SO2。因此,它由一个硫原子通过共价键与两个氧原子结合而成。一个氧原子能与硫原子形成双键。因此,硫原子是化合物的中心原子。由于硫元素在和氧原子形成两个双键后,在其最外层轨道上有6个电子,所以还剩下2个电子;它们可以作为一个孤立的电子对。这就决定了SO2分子的几何结构为角几何结构。SO2是极性的,因为它的几何形状(角)和孤电子对的存在。
Figure 1: Chemical Structure of SO2
二氧化硫被认为是有毒气体。因此,如果大气中有SO2,这将是空气污染的迹象。这种气体有很**的气味。二氧化硫的分子量为64克/摩尔,在室温下为无色气体。熔点约为-71℃,而沸点为-10℃。
二氧化硫中硫的氧化态为+4。因此,还可以通过还原由处于较高氧化态的硫原子组成的化合物来生成二氧化硫。其中一个例子是铜和硫酸之间的反应。这里,硫酸中的硫处于+6的氧化态,因此可以还原为二氧化硫的+4氧化态。
二氧化硫可用于生产硫酸,在工业规模和实验室规模上有许多应用。二氧化硫也是一种很好的还原剂。由于二氧化硫中硫的氧化态为+4,因此很容易被氧化为+6氧化态,从而使另一种化合物被还原。
SO3代表三氧化硫。三氧化硫是由一个硫原子与三个氧原子结合而成的固体化合物。二氧化硫的化学式是SO3。每一个氧都与硫原子形成了双键。硫原子在分子的中心。由于硫的最外层轨道上有6个电子,所以在和氧原子形成三个双键后,硫原子上就不再有电子了。这就决定了SO3分子的几何形状为三角平面几何形状。SO3是非极性的,因为它的几何结构(三角平面)和没有孤电子对。
Figure 2: Chemical Structure of SO3
三氧化硫的分子量为80.057g/mol,SO3的熔点约为16.9°而沸点是45℃。在室温和常压下,三氧化硫是一种白色结晶固体化合物,会在空气中冒烟。它有刺鼻的气味。硫在三氧化硫中的氧化态为+6。
以气态形式存在的三氧化硫是一种空气污染物,是酸雨的主要成分。然而,在工业规模的硫酸生产中,三氧化硫是非常重要的。这是因为三氧化硫是硫酸的酸酐形式。
SO3(l)+H2O(l)→ 硫酸(l)
上述反应是非常迅速和放热的。因此,在工业硫酸生产中使用三氧化硫时,应采用控制方法。另外,三氧化硫是磺化过程中必不可少的试剂。
SO2:SO2代表二氧化硫。
SO3:SO3代表三氧化硫。
二氧化硫:二氧化硫是由硫原子和氧原子组成的气态化合物。
SO3:SO3是一种固体化合物,由一个硫原子与三个氧原子结合而成。
SO2:SO2的摩尔质量为64 g/mol。
SO3:SO3的摩尔质量为80.057g/mol。
二氧化硫:二氧化硫的熔点约为-71°而沸点是-10°C.
SO3:SO3的熔点约为16.9°而沸点是45°C.
SO2:SO2中硫的氧化态为+4。
SO3:SO3中硫的氧化态为+6。
SO2:SO2可进一步氧化。
SO3:SO3不能进一步氧化。
SO2:SO2是极性的,因为它的几何形状(角)和孤电子对的存在。
SO3:SO3是非极性的,因为它的几何形状(三角平面)和没有孤电子对。
SO2和SO3是被称为硫氧化物的无机化合物。二氧化硫在室温下是一种气态化合物。SO3是室温下的固体(晶体)化合物。SO2和SO3的主要区别在于,SO2有两个氧原子与一个硫原子结合,而SO3有三个氧原子与一个硫原子结合。
1.“二氧化硫”,维基百科,维基媒体基金会,2018年1月3日,可在此处查阅。2国家生物技术信息中心。PubChem化合物数据库,美国国家医学图书馆,可在这里获得SO3分子几何学,刘易斯结构和极性解释。“分子几何学,2017年7月21日,这里提供。 2.“三氧化硫”,国家生物技术信息中心。PubChem化合物数据库,美国国家医学图书馆, 3.“SO3分子几何、刘易斯结构和极性解释”,《分子几何》,2017年7月21日,
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