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<title>Halogenide</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Halogenide</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p><b>Halogenide</b>, auch <b>Halide</b> genannt, sind <a href="Chemische_Verbindung" title="Chemische Verbindung">chemische Verbindungen</a> zwischen <a href="Chemisches_Element" title="Chemisches Element">Elementen</a> der siebten <a href="Hauptgruppe" title="Hauptgruppe">Hauptgruppe</a> (genauer der 17. Gruppe) des <a href="Periodensystem" title="Periodensystem">Periodensystems</a>, den so genannten <a href="Halogene" title="Halogene">Halogenen</a>, und Elementen anderer Gruppen. Die veraltete Bezeichnung ist <b>Haloide</b>. Darüber hinaus werden die einfach negativ geladenen <a href="Ion" title="Ion">Ionen</a> der Halogene (<a href="Fluoride" title="Fluoride">F</a><sup>−</sup>, <a href="Chloride" title="Chloride">Cl</a><sup>−</sup>, <a href="Bromide" title="Bromide">Br</a><sup>−</sup>, <a href="Iodide" title="Iodide">I</a><sup>−</sup>, At<sup>−</sup>) als <b>Halogenid-Ionen</b> (kurz ebenfalls Halogenide) bezeichnet. Da chemische Eigenschaften des 2010 erstmals künstlich erzeugten Elements der siebten Hauptgruppe mit dem deutschen Namen <a href="Tenness" title="Tenness">Tenness</a> noch unbekannt sind, sind auch von diesem Element abgeleitete Verbindungen (Tennesside) noch unbekannt.
</p><p>Bei den Verbindungen unterscheidet man (abhängig von der Art der <a href="Chemische_Bindung" title="Chemische Bindung">chemischen Bindung</a>):
</p>
<ul><li>salzartige Halogenide: Ionische Verbindungen (<a href="Salze" title="Salze">Salze</a>), die aufgrund der großen <a href="Elektronegativit%C3%A4tsdifferenz" title="Elektronegativitätsdifferenz">Elektronegativitätsdifferenz</a> zwischen den beteiligten Elementen aus <a href="Anion" title="Anion">Anionen</a> und <a href="Kation" title="Kation">Kationen</a> bestehen und durch <a href="Elektrostatik" title="Elektrostatik">elektrostatische</a> Wechselwirkungen zusammengehalten werden. Beispiele sind <a href="Natriumchlorid" title="Natriumchlorid">Natriumchlorid</a> (NaCl) und <a href="Kaliumbromid" title="Kaliumbromid">Kaliumbromid</a> (KBr).</li></ul>
<ul><li>kovalente Halogenide: Kovalent gebundene Verbindungen, bei denen die Elektronegativitätsunterschiede nicht so groß sind wie bei den ionischen Verbindungen. Die kovalenten Bindungen weisen jedoch eine <a href="Polarit%C3%A4t_(Chemie)" title="Polarität (Chemie)">Ladungspolarität</a> auf. Beispiele sind <a href="Halogenwasserstoffe" title="Halogenwasserstoffe">Halogenwasserstoffe</a> wie z. B <a href="Chlorwasserstoff" title="Chlorwasserstoff">Chlorwasserstoff</a> (HCl) und die große Gruppe der <a href="Interhalogenverbindungen" title="Interhalogenverbindungen">Interhalogenverbindungen</a>. Auch <a href="Halogenkohlenwasserstoffe" title="Halogenkohlenwasserstoffe">Halogenkohlenwasserstoffe</a> wie z. B <a href="Dichlormethan" title="Dichlormethan">Methylenchlorid</a> (Dichlormethan, CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>) und andere <a href="Organische_Chemie" title="Organische Chemie">organische</a> Verbindungen, die Halogene enthalten, werden oft als Halogenide bezeichnet. Das aber entspricht meist nicht der aktuellen <a href="International_Union_of_Pure_and_Applied_Chemistry" title="International Union of Pure and Applied Chemistry">IUPAC</a>-Nomenklatur.</li></ul>
<ul><li>Komplexe Halogenide: Komplexe mit Halogenid-Ionen als <a href="Ligand" title="Ligand">Liganden</a>, wie z. B Tetrachloridoplatinat-Ion [PtCl<sub>4</sub>]<sup>2−</sup>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Oxidation_von_Halogeniden">Oxidation von Halogeniden</h2></div>
<p>Salzartige Halogenide können, gestaffelt nach der <a href="Elektrochemische_Spannungsreihe" title="Elektrochemische Spannungsreihe">elektrochemischen Spannungsreihe</a>, zum jeweiligen elementaren Halogen oxidiert werden.
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {F_{2}+2\ Cl^{-}\longrightarrow Cl_{2}+2\ F^{-}} }">
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<dd><small>Fluor oxidiert Chlorid zu Chlor.</small></dd>
<dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {Cl_{2}+2\ Br^{-}\longrightarrow Br_{2}+2\ Cl^{-}} }">
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<dd><small>Chlor oxidiert Bromid zu Brom.</small></dd>
<dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {Br_{2}+2\ I^{-}\longrightarrow I_{2}+2\ Br^{-}} }">
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<dd><small>Brom oxidiert Iodid zu Iod.</small></dd></dl>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Problematik">Problematik</h2></div>
<p>Salzartige Halogenide und halogenhaltige organische Verbindungen sind in der chemischen Industrie oft anzutreffen. So sind z. B. <a href="Chloroform" title="Chloroform">Chloroform</a> und <a href="Dichlormethan" title="Dichlormethan">Dichlormethan</a> gute organische Lösungsmittel. Durch ihren niedrigen Siedepunkt gelangen jedoch auch Anteile der Verbindungen in die Umwelt und die Atmosphäre. Bei Einwirkung von Sonnenlicht auf halogenhaltige organische Verbindungen können Halogenradikale gebildet werden, die ihrerseits die Ozonschicht angreifen (siehe hierzu: <a href="Ozonloch" title="Ozonloch">Ozonloch</a>). Man ist deshalb bestrebt, den Einsatz von halogenhaltigen Lösungsmittel so gering wie möglich zu halten. Daher wurden <a href="Fluorchlorkohlenwasserstoffe" title="Fluorchlorkohlenwasserstoffe">FCKW</a>-haltige Substanzen für Spraydosen und Kühlschränke in den 1980er- und 1990er-Jahren verboten.
</p><p>Das normale Kochsalz, das Natriumchlorid, spielt in der Lebensmittelchemie eine große Rolle z. B bei der Herstellung von Wurstwaren und Fertiggerichten. In einigen Ländern werden salzartige Halogenide wie etwa <a href="Natriumfluorid" title="Natriumfluorid">Natriumfluorid</a> und <a href="Natriumiodid" title="Natriumiodid">Natriumiodid</a> in geringen Mengen Lebensmitteln, Kochsalz, Zahnpflegeprodukten oder dem Trinkwasser zum Zweck der Kariesprophylaxe beigefügt. Allerdings sind diese Stoffe oft <a href="Umweltgef%C3%A4hrliche_Stoffe" title="Umweltgefährliche Stoffe">umweltgefährlich</a> und ab bestimmten Konzentrationen gesundheitsschädlich.
</p>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Fluoridierung" title="Fluoridierung">Fluoridierung</a> und <a href="Fluorose" title="Fluorose">Fluorose</a></i></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Nachweisreaktionen">Nachweisreaktionen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nachweis_mit_Silbernitrat_und_Ammoniak">Nachweis mit Silbernitrat und Ammoniak</h3></div>
<p>Chlorid, Bromid und Iodid lassen sich in einer <a href="Nachweisreaktion" title="Nachweisreaktion">Nachweisreaktion</a> aus wässriger <a href="L%C3%B6sung_(Chemie)" title="Lösung (Chemie)">Lösung</a> nach dem Ansäuern mit <a href="Salpeters%C3%A4ure" title="Salpetersäure">Salpetersäure</a> mit <a href="Silbernitrat" title="Silbernitrat">Silbernitrat</a> fällen.
</p><p>So beispielsweise bei einer Kochsalzlösung:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {NaCl_{\ (aq)}+AgNO_{3\ (aq)}\longrightarrow Na_{\ (aq)}^{+}+NO_{\ 3(aq)}^{-}+AgCl_{\ (s)}\downarrow } }">
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<p>Der Silberhalogenidniederschlag wird anschließend mit Ammoniakwasser näher untersucht:
</p>
<ul><li><a href="Silber(I)-fluorid" title="Silber(I)-fluorid">Silber(I)-fluorid</a> (AgF) ist als einziges <a href="Silber#Halogenide" title="Silber">Silberhalogenid</a> gut wasserlöslich.</li>
<li><a href="Silberchlorid" title="Silberchlorid">Silberchlorid</a> (AgCl) bildet einen weißen, käsigen Niederschlag, der sich bei Zugabe von <a href="Ammoniak" title="Ammoniak">Ammoniak</a> unter Bildung des farblosen Diamminsilber(I) in einer <a href="Komplexbildungsreaktion" title="Komplexbildungsreaktion">Komplexbildungsreaktion</a> wieder auflöst:</li></ul>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {Ag^{+}+2\ NH_{3}\longrightarrow [Ag(NH_{3})_{2}]^{+}} }">
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<ul><li><a href="Silberbromid" title="Silberbromid">Silberbromid</a> (AgBr) fällt als hellgelber, nur in konzentriertem Ammoniak löslicher, Niederschlag aus.</li>
<li><a href="Silberiodid" title="Silberiodid">Silberiodid</a> (AgI) zeigt sich als ein gelb-grünlicher Niederschlag, der sich auch in konzentriertem Ammoniak nicht löst.</li></ul>
<p>Alle Silberhalogenide zersetzen sich unter <a href="Licht" title="Licht">Lichteinwirkung</a> und lösen sich in konzentrierter <a href="Natriumthiosulfat" title="Natriumthiosulfat">Natriumthiosulfatlösung</a> (Fixiersalz).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nachweis_als_elementares_Brom_und_Iod">Nachweis als elementares Brom und Iod</h3></div>
<p>Eine Unterscheidungsmöglichkeit für Bromide und Iodide ist die Zugabe von <a href="Chlorwasser" class="mw-redirect" title="Chlorwasser">Chlorwasser</a> oder <a href="Chloramin_T" title="Chloramin T">Chloramin T</a> mit <a href="Salzs%C3%A4ure" title="Salzsäure">Salzsäure</a>: durch das Chlor wird Bromid zum Brom und Iodid zum Iod <a href="Oxidation" title="Oxidation">oxidiert</a>.
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {2\ I^{-}+Cl_{2}\longrightarrow I_{2}+2\ Cl^{-}} }">
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<dd><small>Iodid und Chlor reagieren zu violettem Iod und Chlorid</small></dd>
<dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {2\ Br^{-}+Cl_{2}\longrightarrow Br_{2}+2\ Cl^{-}} }">
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<dd><small>Bromid und Chlor reagieren zu braunem Brom und Chlorid</small></dd></dl>
<p>Durch <a href="Extraktion_(Verfahrenstechnik)" class="mw-redirect" title="Extraktion (Verfahrenstechnik)">Extraktion</a> in einem organischen Lösungsmittel sind die Färbungen besonders gut sichtbar. In sauerstofffreien Lösungsmitteln wie <a href="Dichlormethan" title="Dichlormethan">Dichlormethan</a> oder <a href="N-Hexan" class="mw-redirect" title="N-Hexan">n-Hexan</a> ist Iod rosaviolett, in sauerstoffhaltigen Lösungsmitteln wie <a href="Diethylether" title="Diethylether">Diethylether</a> braun. Brom färbt die Lösung braun. Die Folgereaktion zu <a href="Bromchlorid" title="Bromchlorid">Bromchlorid</a> färbt die Lösung weingelb.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {Br_{2}+Cl_{2}\longrightarrow 2\ BrCl} }">
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<dd><small>Brom und Chlor reagieren zu weingelbem Bromchlorid</small></dd></dl>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Titrationsverfahren">Titrationsverfahren</h3></div>
<p>Zum quantitativen Nachweis von Halogenidionen werden drei <a href="Titration" title="Titration">Titrationsverfahren</a> eingesetzt, die ebenfalls auf der Schwerlöslichkeit der Silberhalogenide beruhen:
</p>
<ul><li><a href="Titration_nach_Mohr" title="Titration nach Mohr">Titration nach Mohr</a></li>
<li><a href="Titration_nach_Volhard" title="Titration nach Volhard">Titration nach Volhard</a></li>
<li><a href="Titration_nach_Fajans" title="Titration nach Fajans">Titration nach Fajans</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Dirk Häfner: <i>Arbeitsbuch qualitative anorganische Analyse</i>, 2. überarbeitete Auflage, Govi-Verlag, Eschborn 2003, S. 124, ISBN 3-7741-0997-4.</span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wikibooks"></span></span></div><b><a href="https://de.wikibooks.org/wiki/Praktikum_Anorganische_Chemie/_Halogenide" class="extiw external" title="b:Praktikum Anorganische Chemie/ Halogenide">Wikibooks: Praktikum Anorganische Chemie/ Halogenide</a></b> – Lern- und Lehrmaterialien</div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-05-06" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Halogenide&oldid=255788228">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
</div>
</div><!--/htdig_noindex--></div>
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