Ваш вопрос касается химической реакции, в которой гидроксид хрома(III) ( \text{Cr(OH)}_3 ) взаимодействует с гидроксидом натрия (NaOH) с образованием комплекса натрия и тетрагидроксохромата(III) ([ \text{Cr(OH)}_4 ]^-).
Реакция
Гидроксид хрома(III) ( \text{Cr(OH)}_3 ) является амфотерным соединением, что означает, что он может реагировать как с кислотами, так и с основаниями. В данном случае, он взаимодействует с основанием NaOH. Реакция протекает следующим образом:
[ \text{Cr(OH)}_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na[Cr(OH)}_4] ]
Механизм реакции
Диссоциация NaOH: В растворе NaOH диссоциирует на ионы натрия ( \text{Na}^+ ) и гидроксид-анионы ( \text{OH}^- ).
Растворение Cr(OH)3: Гидроксид хрома(III) плохо растворим в воде, но в присутствии избытка гидроксид-ионов он образует растворимый комплекс.
Образование комплекса: Гидроксид-анионы ( \text{OH}^- ) связываются с ионами хрома в ( \text{Cr(OH)}_3 ), образуя комплексный анион ([ \text{Cr(OH)}_4 ]^- ). Это приводит к образованию растворимого комплекса натрия и тетрагидроксохромата(III) (\text{Na[Cr(OH)}_4]).
Особенности
Амфотерность: Как упоминалось ранее, амфотерные свойства ( \text{Cr(OH)}_3 ) позволяют ему реагировать с основаниями, как в данном случае. Это свойство делает его способным образовывать комплексные соединения.
Цвет раствора: Комплексные соединения хрома обычно имеют характерные цвета. Растворы, содержащие ([ \text{Cr(OH)}_4 ]^- ), могут иметь зеленоватый оттенок в зависимости от концентрации и условий реакции.
Применение
Понимание комплексообразования важно в химии для различных применений, включая аналитическую химию, где такие реакции используются для идентификации и количественного определения ионов в растворе.
Таким образом, данная реакция демонстрирует основные принципы комплексообразования и амфотерности в неорганической химии, что может быть полезно для различных научных и практических приложений.