酸碱理论与解离平衡.ppt
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1、6.2 弱酸弱碱的解离平衡,6.2.1 水的解离平衡与酸碱指示剂 6.2.2 一元弱酸、弱碱的解离平衡6.2.3 多元弱酸溶液的解离平衡6.2.4 盐溶液的酸碱平衡,6.2 弱酸弱碱的解离平衡,6.2.1 水的解离平衡与酸碱指示剂(1)水的解离平衡 H2O(l)+H2O(l)H3O+(aq)+OH(aq)或 H2O(l)H+(aq)+OH(aq),KW 水的离子积常数,简称水的离子积。,6.2 弱酸弱碱的解离平衡,25纯水:,100纯水:,H2O(l)H+(aq)+OH(aq),6.2 弱酸弱碱的解离平衡,(2)溶液的pH,6.2 弱酸弱碱的解离平衡,1909年,丹麦生理学家索仑生(Soren
2、sen)提出pH表示水溶液的酸度:,说明:,水的离解平衡随水中c(H30+)和c(OH-)的变化而发生移动。在纯水中,c(H30+)c(OH-)。如果在纯水中加入某种电解质,如少量的HCl或NaOH,形成稀溶液,c(H30+)或c(OH-)改变,水的离解平衡发生移动。达到新的平衡时,c(H30+)c(OH-);但是 c(H30+)c(OH-)=KW 这一关系式仍然成立。若已知c(H30+),可求c(OH-),反之亦然。,酸性溶液:pH7pOH,pH是用来表示水溶液中酸碱性的一个标度。pH愈小,c(H3O+)愈大,溶液酸性愈强,碱性愈弱;反之,pH愈大,溶液的碱性愈强,酸性愈弱。溶液酸碱性与pH
3、的关系:,6.2 弱酸弱碱的解离平衡,说明:,pH值一般仅适用于c(H30+)或c(OH-)为1mo1L-1以下的溶液;如果c(H30+)1mo1L-1,则pH 1mo1L-1,则pH14。在这种情况下,就直接写出c(H30+)或c(OH-)表示,通常不用pH值来表示这种溶液的酸碱性。,pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,强酸性 中性 强碱性,溶液中氢离子和氢氧根浓度:?,问题:,酸性 c(H+)c(OH)碱性 c(H+)c(OH)中性 c(H+)c(OH),下列表述有何区别?,酸性溶液是否OH-=0,碱性溶液是否H+=0,常见液体的pH,6.2 弱酸弱碱的
4、解离平衡,说明:,pH值一般仅适用于c(H30+)或c(OH-)为1mo1L-1以下的溶液;如果c(H30+)1mo1L-1,则pH 1mo1L-1,则pH14。在这种情况下,就直接写出c(H30+)或c(OH-)表示,通常不用pH值来表示这种溶液的酸碱性。,pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,强酸性 中性 强碱性,溶液中氢离子和氢氧根浓度:?,溶液的酸碱性和pH测定,酸碱指示剂可确定pH值大概范围,pH试纸(广泛、精密)测出pH的粗略值,3)pH计(仪器)精确测出pH值,4)滴定法测出酸、碱浓度,计算在25时浓度为 1.0 108 molL1盐酸溶液的 p
5、H.,c(H+)1.0 108 molL-1,pH 8酸的溶液显碱性,为什么?,没有考虑水的离解!,例:,pH pOH=6.1,此时溶液为中性,pH 6.5 的水溶液一定为酸性吗?,问题:,A.定义和组成,(3)酸碱指示剂,能借助颜色的改变来指示溶液pH值的物质,它的组成一般是有机的弱酸或弱碱,且分子的颜色与离子的颜色不同。,英国化学家、物理学家波义耳(Robert Boyie,1646年),为什么会指示溶液酸碱性呢?,石蕊是由各种地衣制得的蓝色色素,其主要成份是石蕊精C7H7O4N,B.酸碱指示剂的变色原理,红色 蓝色,当c(HIn)=c(In-)时溶液呈紫色,此时指示剂的电离度为50%,c
6、(H+)=Ka,溶液的PH值为该指示剂变色点。,符号In来自英文Indicator,HIn表示指示剂的共轭酸,称谓“酸型”,In表示指示剂的共轭碱,称谓“碱型”。,酚酞-单色,在酸性溶液无色,在碱性溶液中转化为醌式后显红色,(phenolphthalein PP),甲基橙-双色,pH 3.1,酸式色,红色;pH 4.4,碱式色,黄色;,两种形式共存,为混合色,橙色。,(methyl orange,MO),自制酸碱指示剂,下列植物花或叶,捣碎研磨,加入酒精,取浸出液,加入酸或碱,观察颜色变化。,C.指示剂的变色范围:,思考题:由弱碱组成的指示剂变色范围?,说明:,变色范围 酸色 中间色 碱色甲基
7、橙3.1 4.4 红橙 黄酚 酞8.010.0 无色 粉红 红石 蕊3.08.0 红 紫 蓝,一般情况下每种指示剂它的变色点上下各一个pH单位为其变色范围,但由于人的肉眼对各种颜色的敏锐程度不同,因此其范围也各有差异。,指示剂用量:,指示剂用量的多少对它的变色范围是有影响的。离子强度和溶剂的影响:增加离子强度,指示剂的理论变色点变小。,问题:温度是否对指示剂的变色范围有影响?为什么?,混合指示剂(mixed indicator),同时使用两种指示剂,利用彼此颜色之间的互补作用,使变色更加敏锐。如溴甲酚绿和甲基红。若由指示剂与惰性染料混合也是利用颜色的互补作用提高变色的敏锐度。如亚甲基蓝,靛蓝二
8、磺酸钠。若滴定终点限制在很窄的 pH 范围内,可采用混合指示剂。终点颜色变化的不确定度由 0.3pH 提高到0.2pH。,6.2.2 一元弱酸、弱碱的解离平衡,1一元弱酸的解离平衡 H2O(l)+HA(aq)H3O+(aq)+A-(aq),当反应达平衡时,有:,弱酸HA的解离常数,它的数值表明了酸 的相对强弱。在相同T下,大的是较强 的酸,其给出质子的能力较强。,6.2 弱酸弱碱的解离平衡,确定了弱酸的解离常数,就可以计算已知浓度的弱酸溶液的平衡组成。同样可以借助于pH计测定溶液的pH值来确定弱酸的解离常数。,或简写成:,6.2 弱酸弱碱的解离平衡,实际上,在弱酸溶液中同时存在弱酸和水的两种解
9、离平衡:,H2O(l)+H2O(l)H3O+(aq)+OH-(aq),H2O(l)+HA(aq)H3O+(aq)+A-(aq),它们都能解离出H3O+,两者之间相互联系,相互影响。通常情况下,只要c(HA)不是很小,H3O+主要由HA解离产生,因此,计算HA溶液中的c(H3O+)时,可以不考虑水的解离平衡。,6.2 弱酸弱碱的解离平衡,初始浓度/molL-1 0.10 0 0平衡浓度/molL-1 0.10 x x x,x=1.310-3(molL-1),解:H2O(l)+HAc(aq)H3O+(aq)+Ac-(aq),例:计算0.10molL-1HAc溶液中的H3O+、Ac-、HAc、OH-
10、浓度及溶液pH。,6.2 弱酸弱碱的解离平衡,c(H3O+)=c(Ac-)=1.310-3 molL-1,c(HAc)=(0.101.310-3)molL-10.10 molL-1,c(OH)=7.710-12 molL-1,6.2 弱酸弱碱的解离平衡,可见,若,且 c(HA)不是很小,HA溶液中的c(H3O+)及 pH 可用下列简化公式计算:,6.2 弱酸弱碱的解离平衡,ca-x ca,此式为弱酸溶液酸度的近似计算公式,其使用的条件是ca/Ka500,其酸的电离度5%,可以使氢离子浓度等的计算误差小于或等于2.2%,可以满足一般的运算要求。,讨论:,ca/Ka、离解度和最简式计算的相对误差,
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