1. Классификация неорганических соединений с позиции теории электролитической диссоциации
Download 160.5 Kb.
|
N = MnH = 0,05∙2 = 0,1
[H+] = = 0,1 г-ион/л Таким образом, концентрация ионов водорода в растворе сильной кислоты равна нормальности кислоты, а концентрация ионов гидроксила в растворе сильного основания равна нормальности основания. Слабые кислоты. Они диссоциируют в водных растворах только частично и расчет [Н+] и [ОН-] следует вести совсем иначе, чем для сильных электролитов. Если НАn слабая одноосновная кислота, то в ее водном растворе устанавливается динамическое равновесие: H An H+ + An- Из уравнения следует, что [Н+]=[An-]. Т.о. вместо [An-] можно подставить [H+]. или Но [НАn] – концентрация недиссоциированных молекул кислоты равна разности между общей концентрацией кислоты СHAn и ее диссоциированной частью: Каждая молекула кислоты при диссоциации образует один ион Н+, поэтому Подставляем вместо значение, получаем: [HAn] = CHAn – [H+]. Тогда можно записать так: [H+]2 = K(CHan – [H+]). Решение уравнения приобретает смысл только при знаке “+” перед корнем: . Если кислота очень слабая, т. е, [Н+] ≈ 0, то приближенно можно принять: [HAn] = CHAn. Тогда выражение для [Н+] в растворе упрощается: Слабые основания. Даже однокислотные слабые основания диссоциированы в растворе частично K tOH Kt+ + OH- , где Kt+ – катион основания. Основание однокислотное, поэтому [Kt+]=[OH-], и тогда Кдисс запишется так: [OH-]2 = Kдисс[KtOH] [KtOH] = CKtOH - = CKtOH – [OH-] После подстановки [KtOH] из уравнения в уравнение для [ОН-]2 находим . Для очень слабых оснований [OH-] = (KдиссСKtOH)1/2. Вода — слабый электролит. Водородный показатель рН. Чистая вода, хотя и незначительно, но проводит электрический ток и является, следовательно, слабым электролитом. Процесс ее электролитической диссоциации выражается уравнением H 2O + H2O H3O+ + OH- или более просто H 2O H+ + OH- Константа диссоциации воды Кдисс.н,о==1,8 ∙ 10-16 при 25°С представляет величину крайне малую, следовательно, практически все молекулы находятся в недиссоциированном состоянии, поэтому можно принять концентрацию нераспавшихся молекул равной общей молярной концентрации воды: диссоциация электролитический водород индикатор моль/л Подставляя значения Н2О и К при 250С, получим: Откуда
[H+] [OH-]= 10-14
Произведение концентраций ионов водорода и гидроксила в воде и разбавленных водных растворах при постоянной температуре есть величина постоянная, называемая ионным произведением воды: В чистой воде [H+] = [OH-], поэтому Или
[H+] = [OH-] = 10-7 г-ион/л
При повышении температуры воды и растворов энергия молекул и колебательное движение атомов увеличивается. Связи в молекулах ослабляются, степень и константа диссоциации растут. Соответственно растет ионное произведение воды и концентрация ионов Н+ и ОН-. При 100° С в воде [H+] = [OH-] = 10-6 и В кислых или щелочных растворах равенство нарушается. В кислотной среде: [H+]>[OH-] и [H+]>10-7>[OH-] г-ион/л а в щелочной: [OH-]>[H+] и [OH-]>10-7>[H+] г-ион/л При подсчете [Н+] и [ОН-] из соотношений [H+] = KW/[OH-], [OH-] = KW/[H+] удобнее пользоваться не абсолютными величинами Kw, [H+] и [ОН-], а их отрицательными десятичными логарифмами, обозначаемыми соответственно рК, рН и рОН: Download 160.5 Kb. Do'stlaringiz bilan baham: |
ma'muriyatiga murojaat qiling