Citat:
Ursprungligen postat av
cobi
Hej!
Jag sitter och övar på att balansera redoxformler. Jag föredrar själv att använda halvcellsmetoden men jag strular till det när ett ämne eller en förening både oxideras och reduceras samtidigt.
Dessa två sätter käppar i hjulet för mig:
Cl2 --> ClO3^- + Cl^-
samt
Mn^2+ + MnO4^- --> MnO2
Skulle någon kunna hjälpa mig med dessa? Helst med Halvcellsmetoden men även oxidationstalsmetoden funkar om det är att föredra.
Hej!
Det är samma princip som när du har två olika ämnen. Om vi kikar på första reaktionen så ser du att Cl2 båda oxideras och reduceras. Det vi behöver börja med är att kika på vilka oxidationstal Cl har i de olika föreningarna. Cl2 har ju oxidationstalet 0, ClO3^- har ju oxidationstalet +5 och Cl^- har -1. Utifrån detta kan vi se att Cl2 har oxiderats till ClO3^- och reducerats till Cl^-.
Nu kan vi ställa upp halvcellsmetoden.
Oxidation: Cl2 -/-> ClO3^-
Reduktion: Cl2 -/-> Cl-
Balansera delreaktionerna med vatten, protoner och elektroner.
Oxidation: Cl2 + 6H2O -> 2ClO3^- + 12H+ + 10e-
Reduktion: Cl2 -> 2Cl- + 2e-
Släng ihop delreaktionerna.
3Cl2 + 3H2O -> ClO3^- + 5Cl- + 6H+
Klart!
Hur tror du den andra reaktionen då blir?