Известна изотопная разновидность воды —
Плотность, температуры плавления и кипения тяжелой воды выше, чем у обыкновенной. Растворимость большинства веществ в тяжелой воде значительно меньше, чем в обычной воде. Она ядовита, так как замедляет биологические процессы в живых организмах. Тяжелая вода накапливается в остатке электролита при многоразовом электролизе воды. Используется как теплоноситель и замедлитель нейтронов в ядерных реакторах.
Уравнения важнейших реакций:
СаН2 = Н2 + Са (особо чистый) (выше 1000 °C)
СаН2 + 2Н2O = Са(ОН)2 + 2Н2^
СаН2 + 2НCl (разб.) = СаCl2 + 2Н2^
СаН2 + O2 = Н2O + СаО (особо чистый) (300–400 °C)
ЗСаН2 + N2 = ЗН2 + Ca3N2 (выше 1000 °C)
ЗСаН2 + 2КClO3 = 2КCl + ЗСаО + ЗН2O (450–550 °C)
СаН2 + H2S = CaS + 2Н2 (500–600 °C)
7.2. Галогены
7.2.1. Хлор. Хлороводород

Хлор обладает высокой электроотрицательностью (2,83), проявляет неметаллические свойства. Входит в состав многих веществ – оксидов, кислот, солей, бинарных соединений.
В природе – двенадцатый по химической распространенности элемент (пятый среди неметаллов). Встречается только в химически связанном виде. Третий по содержанию элемент в природных водах (после О и H), особенно много хлора в морской воде (до 2 % по массе). Жизненно важный элемент для всех организмов.

Хорошо растворим в воде, подвергается в ней дисмутации на 50 % и полностью – в щелочном растворе:

Раствор хлора в воде называют
Хлор очень сильный окислитель по отношению к металлам и неметаллам:

Реакции с соединениями других галогенов:
а) Cl2 + 2KBr(p) = 2КCl + Br2^ (кипячение)
б) Cl2 (нед.) + 2KI(p) = 2КCl + I2v
3Cl2 (изб.) + ЗН2O + KI = 6НCl + КIO3 (80 °C)

и в лаборатории:
4НCl (конц.) + MnO2 = Cl2^ + MnCl2 + 2Н2O
(аналогично с участием других окислителей; подробнее см. реакции для НCl и NaCl).
Хлор относится к продуктам основного химического производства, используется для получения брома и иода, хлоридов и кислородсодержащих производных, для отбеливания бумаги, как дезинфицирующее средство для питьевой воды. Ядовит.
Качественная реакция на ион Cl- – образование белых осадков AgCl и Hg2Cl2, которые не переводятся в раствор действием разбавленной азотной кислоты.
Хлороводород служит сырьем в производстве хлоридов, хлорорганических продуктов, используется (в виде раствора) при травлении металлов, разложении минералов и руд.
Уравнения важнейших реакций:
НCl (разб.) + NaOH (разб.) = NaCl + Н2O
HCl (разб.) + NH3 H2O = NH4Cl + Н2O
4HCl (конц., гор.) + МО2 = МCl2 + Cl2^ + 2H2O (М = Mn, Pb)
16HCl (конц., гор.) + 2КMnO4(т) = 2MnCl2 + 5Cl2^ + 8H2O + 2КCl
14HCl (конц.) + К2Cr2O7(т) = 2CrCl3 + ЗCl2^ + 7H2O + 2КCl
6HCl (конц.) + КClO3(т) = КCl + ЗCl2^ + 3H2O (50–80 °C)
4HCl (конц.) + Са(ClO)2(т) = СаCl2 + 2Cl2| + 2Н2O
2HCl (разб.) + М = МCl2 + H2^ (М = Fe, Zn)
2HCl (разб.) + МСO3 = МCl2 + СO2^ + H2O (М = Са, Ва)
HCl (разб.) + AgNO3 = HNO3 + AgClv
NaCl(т) + H2SO4 (конц.) = NaHSO4 + НCl^ (50 °C)
2NaCl(т) + H2SO4 (конц.) = Na2SO4 + 2НCl^ (120 °C)
7.2.2. Хлориды