Лекция по теме: «Диссоциация кислот, оснований, солей.
Слабые и сильные электролиты. Константа диссоциации.
Диссоциация воды. Водородный показатель рН.»
План лекции:
1. Диссоциация кислот, оснований и солей в водных растворах.
2. Слабые и сильные электролиты. Константа диссоциации.
3. Диссоциация воды.
4. Водородный показатель рН и кислотно-основные индикаторы.
Диссоциация кислот, оснований и солей в водных растворах.
1. Кислоты – это электролиты, при диссоциации которых в водных растворах всегда образуются катионы Н+.
HNO3 ↔ Н+ + NO3—
Основность кислоты – это число ионов Н+, которое может образоваться при полной диссоциации одной молекулы кислоты.
Многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато:
I ступень: H2CO3 ↔ Н+ + HCO3—,
II ступень: HCO3— ↔ Н+ + CO32-.
Сумма: H2CO3 ↔ 2Н+ + CO32-
Количество ступеней диссоциации кислоты равно ее основности.
2. Основания – это электролиты, при диссоциации которых в водных растворах всегда образуются анионы ОН—.
NaОН ↔ Na+ + ОН—.
|
|
Кислотность основания — это число ионов ОН—, которое может образоваться при полной диссоциации одной молекулы основания.
Многокислотные основания диссоциируют ступенчато:
I ступень: Bi(OH)3 ↔ Bi(OH)2+ + ОН—,
II ступень: Bi(OH)2— ↔ Bi(OH)2++ ОН—,
III ступень: Bi(OH)2 ↔ Bi3+ + ОН—.
Сумма: Bi(OH)3 ↔ Bi3+ + 3ОН—.
Количество ступеней диссоциации основания равно его кислотности.
3. Соли – это электролиты, при диссоциации которых образуются катионы металлов (или катион аммония NH4) и анионы кислотных остатков.
KNO3 ↔ K+ + NO3—
а) средние соли – такие соли, у которых все ионы Н+ в кислоте замещены на катионы металлов. Средние соли диссоциируют сразу и полностью.
CaCl2 ↔ Ca2+ + 2Cl—.
б) кислые соли – такие соли, у которых не все ионы Н+ в кислоте замещены на катионы металла. Кислые соли диссоциируют ступенчато:
I ступень: КН2РО4 ↔ К+ + Н2РО4—,
II ступень: Н2РО4— ↔ Н++ НРО42-,
III ступень: НРО42- ↔ Н+ + РО43-.
Сумма: КН2РО4 ↔ К+ + 2Н+ + РО43-.
в) основные соли – такие соли, у которых часть кислотных остатков в соли замещена на ионы ОН—. Основные соли диссоциируют ступенчато.
I ступень: Са(ОН)Cl ↔ Са(ОН)+ + Cl—,
II ступень: Са(ОН)+ ↔ Са2+ + ОН—.
Сумма: Са(ОН)Cl ↔ Са2+ + Cl— + ОН—.
Слабые и сильные электролиты. Константа диссоциации.
Электролиты подразделяют на слабые и сильные в зависимости от степени диссоциации. Сильные электролиты диссоциируют полностью (α=0,5 — 1), слабые – частично (α= 0,001-0,5).
Сильные электролиты: некоторые кислоты (сильные кислоты): HNO3, HCl, H2SO4 . щелочи (сильные основания) NaOH, KOH, LiOH и др. . все соли.
Слабые электролиты: некоторые кислоты (слабые кислоты) H2CO3, H2S, H2SiO3, H2SO3, HClO . нерастворимые основания (слабые основания): Сu(OH)2, Fe(OH)3 и др.
|
|
Но степень диссоциации электролита сильно зависит от его концентрации. Более удобной характеристикой силы электролита является константа диссоциации Кд , которая не зависит от концентрации электролита.
Для равновесия: АВ ↔ А+ + В— константа диссоциации выглядит:
Кд = с(А+)*с(В—)/с(АВ).
Чем меньше Кд, тем меньше концентрация ионов в растворе и больше концентрация нераспавшихся молекул, тем слабее электролит.
Константа диссоциации имеет смысл только для слабых электролитов, т.к. для сильных электролитов величина в знаменателе стремится к 0.
Если электролит диссоциирует ступенчато, то существует Кд для каждой ступени.
I ступень Н3РО4 ↔ Н+ + Н2РО4— Кд = с(Н+)*с(Н2РО4—)/с(Н3РО4)=7,52*10-3,
II ступень: Н2РО4— ↔ Н++ НРО42- Кд = с(Н+)*с(НРО42-)/с(Н2РО4—)=6,31*10-8,
III ступень: НРО42- ↔ Н+ + РО43- Кд = с(Н+)*с(РО43-)/с(НРО42-)=1,26*10-12.
Фосфорная кислота разлагается по второй и третьей ступеням гораздо меньше, чем по первой. Т.е в растворе можно найти все частицы: Н+, Н3РО4, Н2РО4—, РО43-.
