Кислотно-основные равновесия в растворах электролитов

В соответствии с протолитической теорией кислоты - это частицы, способные в растворе отдавать протоны, а основания - частицы, способные принимать их.

НА Û Н+ + А- В + Н+ Û BН+

кислотно-основные равновесия в растворах электролитов - student2.ru

Поведение кислот и оснований зависит от свойств растворителя. Основным растворителем, применяемым в практике анализа, является вода. В водных растворах следует учитывать амфотерный характер воды, описываемый реакцией автопротолиза

Н2O + Н2O Û Н3O+ + ОН-

Н2О ÛН+ +ОН- (в упрощённом виде)

Согласно закону действующих масс данное равновесие характеризуется константой автопротолиза (ионным произведением) воды Кw.

Кw = [H+][OH-]=10-14

В чистой воде [Н+] = [OH-] = 10-14 моль/дм3 .

Для характеристики кислотности (основности) раствора принято пользоваться десятичными логарифмами молярной концентрации ионов Н+ и ОН- , взятыми с отрицательным знаком, называемымиводородным и гидроксидным показателями:

рН = - lg [Н+] рОН = - lg [ОН-]
рН + рОН = 14

При более точных расчётах вычисляют рaH+ и рaOH- - величины, равные отрицательным десятичным логарифмам активности ионов Н+ и ОН - в растворе

рaH+ = - lg [аH+] = -lg (fH+ • СH+)

рaOH- = - lg [aOH-] = - lg (fOH- • СOH- )

Зная рН раствора, легко вычислить концентрации ионов водорода и гидроксид-ионов в растворе и наоборот.

Расчёт рН растворов сильных кислот и оснований.

Сильные кислоты и основания практически полностью диссоциируют на ионы (степень диссоциации равна 1 или 100%), поэтому:

А) в растворах кислот с концентрацией больше 1 · 10-6 моль/дм3

[Н*] = CHA • основность HA => рН =- lg[Н+]

Б) в растворах оснований с концентрацией больше 1 · 10-6моль/дм3

[ОН']= СB кислотность B=> рОН =- lg [ОН-] => рН = 14 - рОН

или [H+] = Кw /[ОН-] => рН= -lg[Н+]

В) в растворах кислот и оснований с концентрацией меньше 1 • 10 кислотно-основные равновесия в растворах электролитов - student2.ru моль/дм кислотно-основные равновесия в растворах электролитов - student2.ru концентрации ионов водорода и гидроксид-ионов вычисляют по более сложным форму­лам с учетом диссоциации воды.

Примеры решения задач по расчёту рН растворов сильных кислот и оснований.

Пример 5.Вычислить рН 0,02 М раствора HCl. Без учета ионной силы.

Решение: кислотно-основные равновесия в растворах электролитов - student2.ru . В сильных кислотах кислотно-основные равновесия в растворах электролитов - student2.ru

кислотно-основные равновесия в растворах электролитов - student2.ru

Пример 6. Вычислить рН 0,01 моль/дм3 раствора азотной кислотыбез учёта и - учётом ионной силы раствора.

Решение.

без учёта ионной силы раствора cоставляют уравнение диссоциации кислоты

НNО3 + H2O Û Н3O+ + NO3-

НNО3 - сильная кислота, поэтому [Н+] = СHNO3 = 0,01 моль/дм3 , следовательно:

рН =- lg[Н+] =- lg 0,01 =-lg 10-2 = 2

2) с учётом ионной силы.

кислотно-основные равновесия в растворах электролитов - student2.ru кислотно-основные равновесия в растворах электролитов - student2.ru

I = ½ (CH+ • Z2H+ + CNO3• Z2 NO3-) = ½(0,01 - 12 + 0,01 • 12)= 0,01

Находят по справочной таблице для данной ионной силы fH+ = 0,914 и рассчитывают активность ионов Н+

aH+= fH+* CH+ = 0,914* 0,01 = 9,14*10-3 моль/дм3, тогда paH+= - lg aH+=

- lg (9,14 • 10-3 )= 3 – lg9,14 = 3 - 0,961= 2,039

Пример 7. Вычислить рН раствора, в 500 см которого содержится 2 г NaOH.

Решение.

Составляют уравнение диссоциации основания: NaOH Û Na+ + ОН-

Рассчитывают CM NaOH в растворе:

CNaOH= mNaOH • 1000 / MNaOH • VNaOH = 2*1000/40*500=0,1 моль/дм3

NaOH - сильное основание, поэтому [ОН-] = CNaOH = 0,1моль/дм3

Далее:

1) рОН=- lg[0Н-] = -lgО,1 = 1 Þ рН=14 – рОН = 14 - 1=13

или

2) [Н+] = Kw/ [ОН-] = 10-14:10-1 = 10-13 моль/дм3 Þ рН =-lg [Н+] = - lg10-13 = 13

Наши рекомендации