Рассмотрите переход 1 с точки зрения процессов окисления-восстановления, а переход 5 в свете ТЭД 1. P - Mg3P2 - PH3 - P2O5 - H3PO4 - Ag3PO4 2. N2 - NH3 - NO - NO2 - HNO3 - Cu(NO3)2
Переход 1 можно рассмотреть с точки зрения процессов окисления-восстановления следующим образом:
P - Mg3P2: окисление фосфора до Mg3P2.Mg3P2 - PH3: восстановление Mg3P2 до PH3.PH3 - P2O5: окисление PH3 до P2O5.P2O5 - H3PO4: восстановление P2O5 до H3PO4.H3PO4 - Ag3PO4: образование Ag3PO4 при взаимодействии с H3PO4.
Переход 5 можно рассмотреть в свете термодинамического равновесия (ТЭД):
N2 - NH3: синтез аммиака из молекул азота.NH3 - NO: окисление аммиака до оксида азота (II).NO - NO2: превращение оксида азота (II) в оксид азота (IV).NO2 - HNO3: образование азотной кислоты из оксида азота (IV).HNO3 - Cu(NO3)2: реакция меди с азотной кислотой с образованием нитрата меди(II).
Переход 1 можно рассмотреть с точки зрения процессов окисления-восстановления следующим образом:
P - Mg3P2: окисление фосфора до Mg3P2.Mg3P2 - PH3: восстановление Mg3P2 до PH3.PH3 - P2O5: окисление PH3 до P2O5.P2O5 - H3PO4: восстановление P2O5 до H3PO4.H3PO4 - Ag3PO4: образование Ag3PO4 при взаимодействии с H3PO4.Переход 5 можно рассмотреть в свете термодинамического равновесия (ТЭД):
N2 - NH3: синтез аммиака из молекул азота.NH3 - NO: окисление аммиака до оксида азота (II).NO - NO2: превращение оксида азота (II) в оксид азота (IV).NO2 - HNO3: образование азотной кислоты из оксида азота (IV).HNO3 - Cu(NO3)2: реакция меди с азотной кислотой с образованием нитрата меди(II).