Als Amphoterie bezeichnet man die Erscheinung, bei der ein Stoff in Abhängigkeit vom Reaktionspartner als Säure oder als Base reagiern kann. Das Wort amphoter stammt aus dem Griechischen (griech. amphoteros = beiderlei, zwitterhaft).
Ampholyte sind Verbindungen, die sowohl als Säuren (Protonendonator)
aber auch als Basen (Protonenakzeptor) reagieren können.
Sie werden auch als amphotere Verbindungen bezeichnet.
Ampholyte verhalten sich gegenüber starken Säuren als Basen aber gegenüber starken Basen als Säuren. Deshalb ist es verständlich, dass sie zwischen den starken Säuren und Basen liegen und darüber hinaus in der Lage sind, sowohl Protonen abzugeben als auch aufzunehmen. Typische amphotere Verbindungen oder Ionen sind daher unter den schwachen Basen und Säuren zu finden.

Darüber hinaus sind auch die Oxide der leichteren Elemente der II. und
III. Hauptgruppe sowie der schwereren Elementen der IV. und V. Hauptgruppe
Amphotere. So reagiert z. B. nicht zu hoch erhitztes Al
O
sowohl
mit starken Säuren als auch mit starken Basen:

Im ersten Fall reagiert Aluminiumoxid als Base unter Aufnahme von
Protonen und bildet dabei die korrespondierende Säure
[Al(H
O)
]
. Im
zweiten Fall reagiert Aluminiumoxid als Säure unter Bildung der korrespondierenden
Base [Al(OH)
]
.
Im Neutralbereich, pH ≈ 7, sind diese Oxide meistens
sehr schwer löslich, lösen sich aber im sauren
wie im basischen Milieu unter Bildung ihrer hydratisierten
Kationenkomplexe bzw. Bildung ihrer
anionischen Hydroxometallate.
In gleicher Form reagieren die anderen amphoteren
Elementoxide. Diese trennen die stark basischen
Oxide, welche von den elektropositiven Elementen auf der linken Seite des PSE gebildet
werden, und die ausgesprochen sauren Oxide,
die von den elektronegativeren Elementen auf
der rechten Seite des PSE gebildet werden.
Auch die meisten Übergangsmetalloxide sind in Abhängigkeit von der Oxidationszahl des Metalls Amphotere.
Als Redox-Amphotere werden Reaktanden bezeichnet, die je nach Reaktionspartner sowohl als Oxidationsmittel, als auch als Reduktionsmittel wirken können.
Ähnlich wie Ampholyte, die in Abhängigkeit von ihrem Reaktionspartner als Säure oder Base reagieren, können Atome mit mittleren Oxidationszahlen sowohl oxidiert als auch reduziert werden.
So kann der in Wasserstoffperoxid gebundene Sauerstoff (OZ = -I) ja nach zur Verfügung stehendem Reaktionspartner entweder als Oxidationsmittel oder als Reduktionsmittel reagieren. Mit stärkeren Oxidationsmitteln entsteht aus Wasserstoffperoxid Disauerstoff (OZ = 0).
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Stärkere Reduktionsmittel hingegen werden von Wasserstoffperoxid unter Bildung von Sauerstoff mit der OZ = -II oxidiert.
