Clorură de fier (II)

Clorură de fier (II)
Nume IUPACClorură de fier (II) / Diclorură de fier
Alte denumiriClorură feroasă
Identificare
SMILES
Cl[Fe]Cl[1]  Modificați la Wikidata
Număr CAS7758-94-3
PubChem CID24458
Informații generale
Formulă chimicăFeCl2
AspectMaro / Verde pal
Masă molară126.751 u.a.m (anhidră) 198.8102 u.a.m (tetrahidrat)
Proprietăți
Densitate3.16 g/cm³ (anhidră)

2.39 g/cm³ (dihidrat)

1.93 g/cm³ (tetrahidrat)
Starea de agregaresolid
Punct de topire677 °C (anhidră)

120 °C (dihidrat)

105 °C (tetrahidrat)
Punct de fierbere1,023 °C (1,873 °F; 1,296 K) (anhidră)
Solubilitate în apă
64.4 g/100 mL (10 °C)

68.5 g/100 mL (20 °C)

105.7 g/100 mL (100 °C)
Sunt folosite unitățile SI și condițiile de temperatură și presiune normale dacă nu s-a specificat altfel.
Modifică date / text Consultați documentația formatului

Clorura de fier (II), cunoscută și sub denumirea de clorură feroasă, este o sare a fierului cu acidului clorhidric, cu formula chimică FeCl2. Este un solid paramagnetic cu un punct de topire ridicat. FeCl2 cristalizează din apă formând un tetrahidrat de culoare verzuie, care este forma cea mai frecvent întâlnită în comerț și în laboratoare. Compusul este foarte solubil în apă, formând soluții colorate verde pal.

Producere

Formele hidratate ale clorurii feroase sunt generate prin tratarea deșeurilor provenite din producția oțelului cu acid clorhidric. Astfel de soluții sunt denumite „acid uzat”, în special atunci când acidul clorhidric nu este consumat în totalitate:

Fe   +   2 HCl     FeCl 2   +   H 2 {\displaystyle {\ce {Fe\ +\ 2HCl\ \rightarrow \ FeCl_{2}\ +\ H_{2}\uparrow }}}

„Acidul uzat” necesită tratament înainte de a fi eliminat. Este, de asemenea, un produs secundar din producția de titan, deoarece unele minereuri de titan conțin fier.[2]

Prepararea în laborator

FeCl2 anhidră

Clorura feroasă poate fi preparată prin adăugare de pulbere de fier la o soluție de acid clorhidric în metanol. Această reacție dă solvatul metanolic al diclorurii, care după încălzire în vid la aproximativ 160 °C se transformă în FeCl2 anhidru[3]. Reacția netă este prezentată:

Fe   +   2 HCl     FeCl 2   +   H 2 {\displaystyle {\ce {Fe\ +\ 2HCl\ \rightarrow \ FeCl_{2}\ +\ H2\uparrow }}}

În mod analog, pot fi preparate și FeBr2 și FeI2 în stare anhidră.

O sinteză alternativă a clorurii feroase anhidre este reducerea FeCl₃ cu clorobenzen[4], conform reacției:

2 FeCl 3   +   C 6 H 5 Cl     2 FeCl 2   +   C 6 H 4 Cl 2   +   HCl {\displaystyle {\ce {2FeCl_{3}\ +\ C_{6}H_{5}Cl\ \rightarrow \ 2FeCl_{2}\ +\ C_{6}H_{4}Cl_{2}\ +\ HCl}}}

Clorura ferică se descompune la cloruri feroase la temperaturi ridicate.

Hidrații

Dihidratul FeCl₂(H₂O)₂, cristalizează din acid clorhidric concentrat[5]. Dihidratul este un polimer de coordinare, în structura căruia fiecare atom de Fe central este coordinat cu patru liganzi de clorură, de legătură dublă. Octaedrul este completat de o pereche de liganzi transacvatici reciproci.[6]

Aplicații

Spre deosebire de sulfatul feros și clorura ferică, clorura feroasă are puține aplicații comerciale. Pe lângă utilizarea în sinteza de laborator a complecșilor de fier, clorura feroasă servește ca agent de coagulare și floculare în tratarea apelor reziduale, în special pentru deșeurile care conțin cromați sau sulfuri.[7]

FeCl2 este utilizat adeseori ca reactiv în sinteza compușilor organici.[8]

Note

  1. ^ „Clorură de fier”, FERROUS CHLORIDE (în engleză), PubChem, accesat în  
  2. ^ Egon Wildermuth, Hans Stark, Gabriele Friedrich, Franz Ludwig Ebenhöch, Brigitte Kühborth, Jack Silver, Rafael Rituper (). “Iron Compounds”. Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. Mentenanță CS1: Nume multiple: lista autorilor (link)
  3. ^ G. Winter; Thompson, D. W.; Loehe, J. R. (1973). "Iron(II) Halides". Inorg. Synth. Inorganic Syntheses. 14: 99–104. doi:10.1002/9780470132456.ch20. ISBN 9780470132456.
  4. ^ P. Kovacic and N. O. Brace (1960). "Iron(II) Chloride". Inorg. Synth. Inorganic Syntheses. 6: 172–173. doi:10.1002/9780470132371.ch54. ISBN 9780470132371.
  5. ^ K. H.. Gayer; L. Woontner (1957). "Iron(II) Chloride 2-Hydrate". Inorg. Synth. Inorganic Syntheses. 5: 179–181. doi:10.1002/9780470132364.ch48. ISBN 9780470132364.
  6. ^ Morosin, B.; Graeber, E. J. (1965). "Crystal structures of manganese(II) and iron(II) chloride dihydrate". Journal of Chemical Physics. 42 (3): 898–901. doi:10.1063/1.1696078.
  7. ^ Jameel, Pervez (1989). "The Use of Ferrous Chloride to Control Dissolved Sulfides in Interceptor Sewers". Journal (Water Pollution Control Federation). 61 (2): 230–236. JSTOR 25046917.
  8. ^ Andrew D. White, David G. Hilmey (2009). "Iron(II) Chloride". Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. doi:10.1002/047084289X.ri055.pub2. ISBN 978-0471936237.


 Acest articol despre o clorură este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui.


v  d  m
Cloruri
Anorganice
HClLiCl • BeCl2 • BCl3 • CCl4 • NCl3NaCl • MgCl2 • AlCl3 • SiCl4 • PCl5 • PCl3 • SCl4 • Cl2KCl • CaCl2 • ScCl3 • S2Cl2 • TiCl2 • TiCl3 • TiCl4 • VCl2 • VCl3 • VCl4 • CrCl2 • CrCl3 • CrCl4 • MnCl2 • FeCl2 • FeCl3 • CoCl2 • NiCl2 • CuCl • CuCl2 • ZnCl2 • GaCl3 • GeCl2 • GeCl4 • AsCl3 • AsCl5 • Se2Cl2 • SeCl4 • BrCl • RbCl • SrCl2 • YCl3 • ZrCl3 • ZrCl4 • NbCl4 • NbCl5 • MoCl3 • MoCl4 • MoCl5 • TcCl4 • RuCl3 • RhCl3 • PdCl2AgCl • CdCl2 • InCl3 • SnCl2 • SnCl4 • SbCl3 • SbCl5 • TeCl4 • Te3Cl2 • ICl • ICl3 • XeCl2CsCl • BaCl2 • HfCl4 • TaCl5 • WCl5 • WCl6 • ReCl3 • ReCl5 • OsCl4 • IrCl3 • PtCl2 • PtCl4 • Au4Cl8 • AuCl • AuCl3 • Hg2Cl2 • HgCl2 • TlCl • PbCl2 • BiCl3 • PoCl2 • RaCl2 • LaCl3 • CeCl3 • PrCl3 • NdCl3 • SmCl2 • SmCl3 • EuCl3 • GdCl • TbCl3 • DyCl3 • HoCl3 • ErCl3 • TmCl3 • YbCl2 • YbCl3 • LuCl3 • ThCl4 • UCl3 • UCl4 • PuCl3 • AmCl3 • POCl3
Organice
CH2Cl2 • C2H5Cl • C6H5CH2Cl • C6H5CHCl2
Vezi și: Listă de cloruri • {{ciot-cloruri}} • Categorie:Cloruri