You-iggy

3K4[Fe(CN)6] + 91H2O 💧⚡→ 12KNO3 + 2Fe(NO3)3 + FeCO3 + 17CO2↑ + 91H2

ヘキサシアニド鉄(II)酸カリウム水溶液を電気分解すると,硝酸カリウム硝酸鉄(III)炭酸鉄(II)二酸化炭素水素が生成します(その他の反応はこちら)。この反応は酸化還元反応で,

に分類されます。

目次
  1. 1化学反応情報
  2. 2熱力学的変化
  3. 3参考文献
  4. 4関連化学反応
  5. 5関連カテゴリ

化学反応情報

化学反応式

一般反応式

水溶液の電気分解 (水=酸化剤)
水と混和/水に易溶/水に可溶還元剤 + H2O酸化剤
💧⚡
生成物酸化生成物 + 生成物還元生成物

各原子の酸化数

ヘキサシアニド鉄(II)酸カリウム水溶液の電気分解 (水=酸化剤)

反応物

化学式名称係数分類一般反応式に
おける分類
K4[Fe(CN)6]ヘキサシアニド鉄(II)酸カリウム3
還元剤
水に可溶
H2O91
酸化剤

生成物

化学式名称係数分類一般反応式に
おける分類
KNO3硝酸カリウム12
酸化生成物
Fe(NO3)3硝酸鉄(III)2
酸化生成物
FeCO3炭酸鉄(II)1
酸化生成物
CO2二酸化炭素17
酸化生成物
H2水素91
還元生成物

熱力学的変化

水溶液における変化 (1)

ヘキサシアニド鉄(II)酸カリウム水溶液の電気分解 (水=酸化剤)
ΔrG10111.0 kJ/mol
K0.43 × 10−1771
pK1771.37
3K4[Fe(CN)6]水溶液 (解離状態) + 91H2O液体
💧⚡
12KNO3水溶液 (解離状態) + 2Fe(NO3)3水溶液 (解離状態) + FeCO3結晶性固体菱鉄鉱 + 17CO2気体 + 91H2気体
標準反応
エンタルピー
ΔrH°
kJ · mol−1
標準反応
ギブス
エネルギー
ΔrG°
kJ · mol−1
標準反応
エントロピー
ΔrS°
J · K−1 · mol−1
標準反応
定圧熱容量
ΔrCp°
J · K−1 · mol−1
反応式
1 mol あたり
13384.010111.010975.5
4461.333370.333658.50
1 mol あたり
147.077111.110120.610
1 mol あたり
1115.33842.583914.625
1 mol あたり
6692.005055.505487.75
1 mol あたり
13384.010111.010975.5
1 mol あたり
787.294594.765645.618
1 mol あたり
147.077111.110120.610

水溶液における変化 (2)

ヘキサシアニド鉄(II)酸カリウム水溶液の電気分解 (水=酸化剤)
ΔrG11712.6 kJ/mol
K0.11 × 10−2051
pK2051.96
3K4[Fe(CN)6]水溶液 (解離状態) + 91H2O液体
💧⚡
12KNO3水溶液 (解離状態) + 2Fe(NO3)3水溶液 (解離状態) + FeCO3結晶性固体菱鉄鉱 + 17CO2気体 + 91H2水溶液 (非解離状態)
標準反応
エンタルピー
ΔrH°
kJ · mol−1
標準反応
ギブス
エネルギー
ΔrG°
kJ · mol−1
標準反応
エントロピー
ΔrS°
J · K−1 · mol−1
標準反応
定圧熱容量
ΔrCp°
J · K−1 · mol−1
反応式
1 mol あたり
13001.811712.651590
4333.933904.2017197
1 mol あたり
142.877128.710566.92
1 mol あたり
1083.48976.0504299.2
1 mol あたり
6500.905856.3025795
1 mol あたり
13001.811712.651590
1 mol あたり
764.812688.9763034.7
1 mol あたり
142.877128.710566.92

水溶液における変化 (3)

ヘキサシアニド鉄(II)酸カリウム水溶液の電気分解 (水=酸化剤)
ΔrG10253.5 kJ/mol
K0.46 × 10−1796
pK1796.34
3K4[Fe(CN)6]水溶液 (解離状態) + 91H2O液体
💧⚡
12KNO3水溶液 (解離状態) + 2Fe(NO3)3水溶液 (解離状態) + FeCO3結晶性固体菱鉄鉱 + 17CO2水溶液 (非解離状態) + 91H2気体
標準反応
エンタルピー
ΔrH°
kJ · mol−1
標準反応
ギブス
エネルギー
ΔrG°
kJ · mol−1
標準反応
エントロピー
ΔrS°
J · K−1 · mol−1
標準反応
定圧熱容量
ΔrCp°
J · K−1 · mol−1
反応式
1 mol あたり
13039.110253.59341.1
4346.373417.833113.7
1 mol あたり
143.287112.676102.65
1 mol あたり
1086.59854.458778.43
1 mol あたり
6519.555126.754670.6
1 mol あたり
13039.110253.59341.1
1 mol あたり
767.006603.147549.48
1 mol あたり
143.287112.676102.65

水溶液における変化 (4)

ヘキサシアニド鉄(II)酸カリウム水溶液の電気分解 (水=酸化剤)
ΔrG11855.1 kJ/mol
K0.12 × 10−2076
pK2076.92
3K4[Fe(CN)6]水溶液 (解離状態) + 91H2O液体
💧⚡
12KNO3水溶液 (解離状態) + 2Fe(NO3)3水溶液 (解離状態) + FeCO3結晶性固体菱鉄鉱 + 17CO2水溶液 (非解離状態) + 91H2水溶液 (非解離状態)
標準反応
エンタルピー
ΔrH°
kJ · mol−1
標準反応
ギブス
エネルギー
ΔrG°
kJ · mol−1
標準反応
エントロピー
ΔrS°
J · K−1 · mol−1
標準反応
定圧熱容量
ΔrCp°
J · K−1 · mol−1
反応式
1 mol あたり
12656.911855.149956
4218.973951.7016652
1 mol あたり
139.087130.276548.97
1 mol あたり
1054.74987.9254163.0
1 mol あたり
6328.455927.5524978
1 mol あたり
12656.911855.149956
1 mol あたり
744.524697.3592938.6
1 mol あたり
139.087130.276548.97

水溶液における変化 (5)

ヘキサシアニド鉄(II)酸カリウム水溶液の電気分解 (水=酸化剤)
3K4[Fe(CN)6]水溶液 (解離状態) + 91H2O液体
💧⚡
12KNO3水溶液 (解離状態) + 2Fe(NO3)3水溶液 + FeCO3結晶性固体菱鉄鉱 + 17CO2気体 + 91H2気体
標準反応
エンタルピー
ΔrH°
kJ · mol−1
標準反応
ギブス
エネルギー
ΔrG°
kJ · mol−1
標準反応
エントロピー
ΔrS°
J · K−1 · mol−1
標準反応
定圧熱容量
ΔrCp°
J · K−1 · mol−1
反応式
1 mol あたり
13375.6
4458.53
1 mol あたり
146.985
1 mol あたり
1114.63
1 mol あたり
6687.80
1 mol あたり
13375.6
1 mol あたり
786.800
1 mol あたり
146.985

水溶液における変化 (6)

ヘキサシアニド鉄(II)酸カリウム水溶液の電気分解 (水=酸化剤)
3K4[Fe(CN)6]水溶液 (解離状態) + 91H2O液体
💧⚡
12KNO3水溶液 (解離状態) + 2Fe(NO3)3水溶液 + FeCO3結晶性固体菱鉄鉱 + 17CO2気体 + 91H2水溶液 (非解離状態)
標準反応
エンタルピー
ΔrH°
kJ · mol−1
標準反応
ギブス
エネルギー
ΔrG°
kJ · mol−1
標準反応
エントロピー
ΔrS°
J · K−1 · mol−1
標準反応
定圧熱容量
ΔrCp°
J · K−1 · mol−1
反応式
1 mol あたり
12993.4
4331.13
1 mol あたり
142.785
1 mol あたり
1082.78
1 mol あたり
6496.70
1 mol あたり
12993.4
1 mol あたり
764.318
1 mol あたり
142.785

水溶液における変化 (7)

ヘキサシアニド鉄(II)酸カリウム水溶液の電気分解 (水=酸化剤)
3K4[Fe(CN)6]水溶液 (解離状態) + 91H2O液体
💧⚡
12KNO3水溶液 (解離状態) + 2Fe(NO3)3水溶液 + FeCO3結晶性固体菱鉄鉱 + 17CO2水溶液 (非解離状態) + 91H2気体
標準反応
エンタルピー
ΔrH°
kJ · mol−1
標準反応
ギブス
エネルギー
ΔrG°
kJ · mol−1
標準反応
エントロピー
ΔrS°
J · K−1 · mol−1
標準反応
定圧熱容量
ΔrCp°
J · K−1 · mol−1
反応式
1 mol あたり
13030.7
4343.57
1 mol あたり
143.195
1 mol あたり
1085.89
1 mol あたり
6515.35
1 mol あたり
13030.7
1 mol あたり
766.512
1 mol あたり
143.195

水溶液における変化 (8)

ヘキサシアニド鉄(II)酸カリウム水溶液の電気分解 (水=酸化剤)
3K4[Fe(CN)6]水溶液 (解離状態) + 91H2O液体
💧⚡
12KNO3水溶液 (解離状態) + 2Fe(NO3)3水溶液 + FeCO3結晶性固体菱鉄鉱 + 17CO2水溶液 (非解離状態) + 91H2水溶液 (非解離状態)
標準反応
エンタルピー
ΔrH°
kJ · mol−1
標準反応
ギブス
エネルギー
ΔrG°
kJ · mol−1
標準反応
エントロピー
ΔrS°
J · K−1 · mol−1
標準反応
定圧熱容量
ΔrCp°
J · K−1 · mol−1
反応式
1 mol あたり
12648.5
4216.17
1 mol あたり
138.995
1 mol あたり
1054.04
1 mol あたり
6324.25
1 mol あたり
12648.5
1 mol あたり
744.029
1 mol あたり
138.995

反応物の熱力学データ

化学式標準生成
エンタルピー
ΔfH°
kJ · mol−1
標準生成
ギブス
エネルギー
ΔfG°
kJ · mol−1
標準モル
エントロピー
S°
J · K−1 · mol−1
標準モル
定圧熱容量
Cp°
J · K−1 · mol−1
K4[Fe(CN)6] (cr)-594.1[1]-453.0[1]418.8[1]332.21[1]
K4[Fe(CN)6] (ai)-554.0[1]-438.01[1]505.0[1]
K4[Fe(CN)6] (cr)
3水和物
-1466.5[1]-1168.8[1]593.7[1]482.42[1]
H2O (cr)
H2O (l)-285.830[1]-237.129[1]69.91[1]75.291[1]
H2O (g)-241.818[1]-228.572[1]188.825[1]33.577[1]
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態), (l):液体, (g):気体

生成物の熱力学データ

化学式標準生成
エンタルピー
ΔfH°
kJ · mol−1
標準生成
ギブス
エネルギー
ΔfG°
kJ · mol−1
標準モル
エントロピー
S°
J · K−1 · mol−1
標準モル
定圧熱容量
Cp°
J · K−1 · mol−1
KNO3 (cr)-494.63[1]-394.86[1]133.05[1]96.40[1]
KNO3 (ai)-459.74[1]-394.53[1]248.9[1]-64.9[1]
Fe(NO3)3 (ai)-670.7[1]-338.3[1]123.4[1]
Fe(NO3)3 (aq)-674.9[1]
Fe(NO3)3 (cr)
9水和物
-3285.3[1]
FeCO3 (cr)
菱鉄鉱
-740.57[1]-666.67[1]92.9[1]82.13[1]
CO2 (g)-393.509[1]-394.359[1]213.74[1]37.11[1]
CO2 (ao)-413.80[1]-385.98[1]117.6[1]
H2 (g)0[1]0[1]130.684[1]28.824[1]
H2 (ao)-4.2[1]17.6[1]577[1]
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態), (aq):水溶液, (g):気体, (ao):水溶液 (非解離状態)

参考文献

参考文献一覧

  1. 1
    Janiel J. Reed (1989)
    The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI Units
    National Institute of Standards and Technology (NIST)