Коэффициент активности зависит от заряда иона: чем больше заряд иона, тем меньше коэффициент активности. Математически зависимость коэффициента активности
Коэффициенты активности ионов можно определить с помощью следующей таблицы:
6.5 Ионное произведение воды. Водородный показатель
Вода – слабый электролит – диссоциирует, образуя ионы Н+
и OH. Эти ионы гидратированы, т. е. соединены с несколькими молекулами воды, но для простоты их записывают в негидратированной формеН2
O -> Н+ + OH.На основании закона действия масс, для этого равновесия:
Концентрацию молекул воды [Н2
O], т. е. число молей в 1 л воды, можно считать постоянной и равной [Н2O] = 1000 г/л : 18 г/моль = 55,6 моль/л. Отсюда:Ионное произведение воды
– произведение концентраций [Н+] и [OH] – есть величина постоянная при постоянной температуре и равная 10-14 при 22°C.Ионное произведение воды увеличивается с увеличением температуры.
Водородный показатель рН
– отрицательный логарифм концентрации ионов водорода: рН = – lg[H+]. Аналогично: pOH = – lg[OH].Логарифмирование ионного произведения воды дает: рН + рOH = 14.
Величина рН характеризует реакцию среды.
Если рН = 7, то [Н+
] = [OH] – нейтральная среда.Если рН 7, то [Н+
] [OH] – кислотная среда.Если рН 7, то [Н+
] [OH] – щелочная среда.6.6. Буферные растворы
Буферные растворы – растворы, имеющие определенную концентрацию ионов водорода. рН этих растворов не меняется при разбавлении и мало меняется при добавлении небольших количеств кислот и щелочей.
I. Раствор слабой кислоты НА, концентрация – скисл
, и ее соли с сильным основанием ВА, концентрация – ссоли. Например, ацетатный буфер – раствор уксусной кислоты и ацетата натрия: CH3COOH + CHgCOONa.рН = рКкисл
+ lg(ссоли/скисл).II. Раствор слабого основания ВOH, концентрация – сосн
, и его соли с сильной кислотой ВА, концентрация – ссоли. Например, аммиачный буфер – раствор гидроксида аммония и хлорида аммония NH4OH + NH4Cl.рН = 14 – рКосн
– lg(ссоли/сосн).6.7. Гидролиз солей
Гидролиз солей
– взаимодействие ионов соли с водой с образованием слабого электролита.Примеры уравнений реакций гидролиза.
I. Соль образована сильным основанием и слабой кислотой:
Na2
CO3 + H2O -> NaHCO3 + NaOH2Na+
+ CO32- + H2O -> 2Na+ + HCO3 + OHCO3
2- + H2O -> HCO3 + OH, pH 7, щелочная среда.По второй ступени гидролиз практически не идет.
II. Соль образована слабым основанием и сильной кислотой:
AlCl3
+ H2O -> (AlOH)Cl2 + HClAl3+
+ ЗCl + H2O -> AlOH2+ + 2Cl + Н+ + ClAl3+
+ H2O -> AlOH2+ + Н+, рН 7.По второй ступени гидролиз идет меньше, а по третьей ступени практически не идет.
III. Соль образована сильным основанием и сильной кислотой:
KNO3
+ H2O /=К+
+ NO3 + Н2O /= нет гидролиза, рН 7.IV. Соль образована слабым основанием и слабой кислотой:
CH3
COONH4 + H2O -> CH3COOH + NH4OHCH3
COO + NH4+ + H2O -> CH3COOH + NH4OH, рН = 7.В ряде случаев, когда соль образована очень слабыми основаниями и кислотами, идет полный гидролиз. В таблице растворимости у таких солей символ – «разлагаются водой»:
Al2
S3 + 6Н2O = 2Al(OH)3V + 3H2S^Возможность полного гидролиза следует учитывать в обменных реакциях:
Al2
(SO4)3 + 3Na2CO3 + 3H2O = 2Al(OH)3V + 3Na2SO4 + 3CO2^Степень гидролиза
Для солей, образованных сильным основанием и слабой кислотой:
[OH] =
Из выражения следует, что степень гидролиза
а) с увеличением температуры, так как увеличивается K(H2
O);б) с уменьшением диссоциации кислоты, образующей соль: чем слабее кислота, тем больше гидролиз;
в) с разбавлением: чем меньше с, тем больше гидролиз.
Для солей, образованных слабым основанием и сильной кислотой
[Н+
] =Для солей, образованных слабым основанием и слабой кислотой
6.8. Протолитическая теория кислот и оснований
Кислота
– молекула или ион, способные отдавать протон. Каждой кислоте соответствует сопряженное с нею основание. Сила кислот характеризуется константой кислотыН2
CO3 + Н2O -> Н3O+ + HCO3[Al(Н2
O)6]3+ + Н2O -> [Al(Н2O)5OH]2+ + Н3O+Основание
– молекула или ион, способные принимать протон. Каждому основанию соответствует сопряженная с ним кислота. Сила оснований характеризуется константой основанияNH3
x Н2O (Н2O) -> NH4+ + OHАмфолиты
– протолиты, способные к отдаче и к присоединению протона.