En la oxidación de agua oxigenada con 0,2moles de permanganato, realizada en medio ácido a 25ºC y 1atm de presión, se producen 2L de O2 y cierta cantidad de Mn2+ y agua.
a) Escribe la reacción iónica ajustada que tiene lugar.
b) Justifica, empleando los potenciales de reducción, si es una reacción espontánea en condiciones estándar
c) Determina los gramos de agua oxigenada necesarios para que tenga lugar la reacción.
d) Calcula cuántos moles de permanganato se han añadido en exceso.
Datos: R=0,082atm.L/K.mol; Eº(MnO4 -/Mn2+)=1,51V; Eº(O2/H2O2)=0,68V; O=16; H=1
Solución:
a) Para ajustar la reacción utilizaremos el método del ion-electrón, puesto que es necesario recordar que una reacción REDOX es una reacción de transferencia de electrones, de modo que los mismos electrones que pierde la sustancia que se oxida, debe ganarlos la sustancia que se reduce, además de que los átomos estén ajustados.
H2O2 + MnO4- + H+→ O2 + Mn2+
El oxígeno del agua oxigenada pasa de número de oxidación -1 a 0 en el oxígeno; aumenta su número de oxidación → se oxida
El manganeso pasa de +7 a +2; disminuye su número de oxidación → se reduce
Escribimos las semirreacciones de oxidación y reducción:
s. oxidación: H2O2 → O2 + 2H+ + 2e
s. reducción: MnO4- + 8H++ 5e → Mn2+ + 4 H2O
Puesto que tiene que haber el mismo número de electrones en s.ox. que en s. red., multiplicamos la primera por 5 y la segunda por 2 y luego sumamos:
5H2O2 + 2MnO4- + 16H++ 10e → 5O2 + 10H+ + 10e + 2Mn2+ + 8 H2O
5H2O2 + 2MnO4- + 6H+ → 5O2 + 2Mn2+ + 8 H2O
b) Para saber si la reacción es espontánea, debemos calcular el potencial de pila: Epila=Eox + Er. Existe una relación entre el potencial de pila y la variación de energía libre de Gibbs de una reacción, que es la que determina la espontaneidad de una reacción:
si Epila < 0 → ΔG > 0 → Reacción no espontánea
si Epila > 0 → ΔG < 0 → Reacción espontánea
Epila = Eox + Er = -0,68 + 1,51 = 0,83V > 0 → Reacción espontánea
c) Nos dan los productos de la reacción: 2L de oxígeno en condiciones estándar. Utilizando la estequiometría de la reacción, veremos la cantidad de reactivos que ha reaccionado.
Utilizando la ecuación de los gases ideales: pV=nRT; n = pV/RT=1.2/0,082.298=8,18.10-2 moles.
Si 5moles de H2O2 producen 5 moles de O2 → 8,18.10-2 moles de oxígeno serán producidos por 8,18.10-2 moles de agua oxigenada que habrán reaccionado.
PM(H2O2) = 34 g/mol → m=8,18.10-2 moles.34 g/mol=2,78g
d) Volvemos a utilizar la estequiometría de la reacción:
Si 5moles de H2O2 reaccionan con 2 moles KMnO4 → 8,18.10-2 moles reaccionarán con 3,27.10-2 moles de KMnO4
En el enunciado nos dicen que se han introducido 0,2 moles:
exceso = 0,2 – 3,27.10-2 = 0,167 moles de KMnO4 sobrarán.