一元弱酸[H+]浓度的的计算方法

如计算C(mol·L-1)的二元弱酸H2A 溶液的[H+]浓度。零水准物质是H2A 和H2O,计算[H+]时,在质子平衡式中代入零水准物质的浓度[H2A]:[H+]=Ka1[H2A]/[H+]+2*Ka1Ka2[H2A]/[H+]2 +Kw/[H+] ④以上式为基础进行讨论,建立适合具体条件的近似公式很方便。[ H2A] =C -[ HA-] -[ A2-] =C -[ H+] +[ OH-] +[ A2-]由于多元弱酸是逐级电离, 如果各级电离常数相差较大,且逐级减小则[ H2A] ≈C -[ H+] +[ OH-](1)当[ HA-] ≥20Kw 时,[ H2A] ≈C -[ H+]④ 式可近似为[ H+]2 = Ka1*(C -[ H+] )*(1 +2Ka2/[ H+] )+Kw(2)当 CKa1 ≥20Kw 时,忽略 Kw 项得近似公式:[ H+]2......阅读全文

解离常数的计算公式

pKa是一种特定类型的平衡常数。解离常数pKa是Ka的负对数。Ka越大,pKa越小。pH=pK+lg(质子受体/质子供体)以一元弱酸为例,其在水中的解离平衡式为:当向体积为 浓度为 的酸溶液加入体积为V浓度为 的强碱(如NaOH)溶液时,根据同离子效应,忽略弱酸电离出的 ,则溶液中的整理可得:

质子转移反应的制取弱酸和弱碱的介绍

  化学家历来认为:“为了制备一个弱酸,就要把一个强酸加到这个弱酸的盐中去。”这个规律是对的。当强酸与弱酸盐反应时,强酸向弱酸的共轭碱(弱酸根离子)给出一个质子而生成相应的弱酸。若在醋酸、氰化氢、硫化氢或碳酸的可溶性盐中加入硫酸或盐酸,就立即得到相应的弱酸:  H3O++CH3COO-→CH3COO

酸碱指示剂的变色原理

  酸碱指示剂既然都是一些有机弱酸或有机弱碱,那么在不同的酸碱性溶液中,它们的电离程度就不同,于是会显示不同的颜色。pH试纸则是由多种指示剂混合液制成的,通常情况下pH试纸就显金黄色,pH≈5,可见在制作时,已将指示剂混合液调至弱酸性,并不是中性,这是为了减弱空气中CO2对测定的影响。此外,中和反应

酸碱指示剂变色原理

酸碱指示剂既然都是一些有机弱酸或有机弱碱,那么在不同的酸碱性溶液中,它们的电离程度就不同,于是会显示不同的颜色。pH试纸则是由多种指示剂混合液制成的,通常情况下pH试纸就显金黄色,pH≈5,可见在制作时,已将指示剂混合液调至弱酸性,并不是中性,这是为了减弱空气中CO2对测定的影响。此外,中和反应时,

弱酸型离子交换剂的特性和应用

中文名称弱酸型离子交换剂英文名称weak acid type ion exchanger定  义带有解离度较低的阴离子基团(如羧基、酚羟基等)的离子交换剂,能结合带阳电荷的离子。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),方法与技术(二级学科)

醋酸解离度和解离常数的测定实验原理

实验原理:HAc为一元弱酸,在水溶液中存在如下解离平衡。HAc=H++Ac- Ka。起始浓度(molL-1) c 0 0。平衡浓度(mol?L-1) c–cαcαcα。Ka表示HAc的解离常数,α为解离度,c为起始浓度。

什么是氢离子浓度指数?

pH是1909年由丹麦生物化学家Soren Peter Lauritz Sorensen提出。p来自德语Potenz(means potency,power),意思是浓度、力量,H(hydrogen ion)代表氢离子(H);有时候pH也被写为拉丁文形式的Pondus hydrogenii(

质子转移反应的制取弱酸和弱碱反应方法

化学家历来认为:“为了制备一个弱酸,就要把一个强酸加到这个弱酸的盐中去。”这个规律是对的。当强酸与弱酸盐反应时,强酸向弱酸的共轭碱(弱酸根离子)给出一个质子而生成相应的弱酸。若在醋酸、氰化氢、硫化氢或碳酸的可溶性盐中加入硫酸或盐酸,就立即得到相应的弱酸:H3O++CH3COO-→CH3COOH+H2

弱酸性阳离子树脂简介

  这类树脂含弱酸性基团,如羧基-COOH,能在水中离解出H+而呈酸性。树脂离解后余下的负电基团,如R-COO-(R为碳氢基团),能与溶液中的其他阳离子吸附结合,从而产生阳离子交换作用。这种树脂的酸性即离解性较弱,在低pH下难以离解和进行离子交换,只能在碱性、中性或微酸性溶液中(如pH=5~14)起

非损伤微测技术测定液泡H+流速的方法

液泡膜H+运输的传统测定方法是通过pH荧光染料进行体外检测完成的。然而,该方法中高纯度的液泡膜分离复杂,且对微弱的H+实时监测的灵敏度不够,成为影响研究人员使用的原因。近年来,非损伤微测技术(NMT)已经广泛地应用于电生理研究中。NMT具有非损伤、高灵敏度和实时监测整个过程的优点。迄今为止,虽然通过

非损伤微测技术测定液泡H+流速的方法

       液泡膜H+运输的传统测定方法是通过pH荧光染料进行体外检测完成的。然而,该方法中高纯度的液泡膜分离复杂,且对微弱的H+实时监测的灵敏度不够,成为影响研究人员使用的原因。近年来,非损伤微测技术(NMT)已经广泛地应用于电生理研究中。NMT具有非损伤、高灵敏度和实时监测整个过程的优点。迄今

用碘量法测维C时在果浆中加入醋酸的作用

碘量法测定维生素C的含量时,加入稀醋酸的目的是减慢维生素C受空气中氧的氧化作用。维生素C具有很强的还原性,很容易被氧化成脱氢维生素C,且在碱性环境下更容易发生,因此为了降低实验误差,必须在酸性环境下进行。而醋酸在水溶液中是一元弱酸,酸度系数为4.8,pKa=4.75(25℃),浓度为1mol/L的醋

关于酸碱中和滴定的原理简介

  酸碱指示剂的变色  人们在实践中发现,有些有机染料在不同的酸碱性溶液中能显示不同的颜色。于是,人们就利用它们来确定溶液的pH。这种借助其颜色变化来指示溶液pH的物质叫做酸碱指示剂。  酸碱指示剂一般是有机弱酸或有机弱碱。它们的变色原理是由于其分子和电离出来的离子的结构不同,因此分子和离子的颜色也

酸碱中和滴定的原理分析

酸碱指示剂的变色人们在实践中发现,有些有机染料在不同的酸碱性溶液中能显示不同的颜色。于是,人们就利用它们来确定溶液的pH。这种借助其颜色变化来指示溶液pH的物质叫做酸碱指示剂。酸碱指示剂一般是有机弱酸或有机弱碱。它们的变色原理是由于其分子和电离出来的离子的结构不同,因此分子和离子的颜色也不同。在不同

酸的化学性质

酸一般有腐蚀性。弱酸在水溶液中存在电离平衡如下﹕[HA]﹑[H+]﹑[A-]分别是HA﹑H+﹑A-的物质的量浓度﹐是弱酸HA的电离平衡常数。例如﹐298K时乙酸的电离常数为1.8×10-5﹐氢氟酸为7.2×10-4。电离平衡常数随弱电解质的浓度和温度有很小的变化。在一定温度下﹐弱酸的电离度因溶液变稀

纯水技术——树脂进行离子交换反应的性能和再生问题

一、交换能力 氢型阳离子交换树脂在水中可解离出氢离子(H +),当遇到金属离子或其它阳离子,就发生互相交换作用,但交换后的树脂,就不再是氢型树脂了。例如,当水中的阳离子如钙离子、镁离子的浓度相当大时,磺酸型的阳离子交换树脂中的氢离子,可和钙、镁离子进行交换,而形成「钙型」或「镁型」的阳离子交换树脂,

纯水技术——树脂进行离子交换反应的性能和再生问题

一、交换能力 氢型阳离子交换树脂在水中可解离出氢离子(H +),当遇到金属离子或其它阳离子,就发生互相交换作用,但交换后的树脂,就不再是氢型树脂了。例如,当水中的阳离子如钙离子、镁离子的浓度相当大时,磺酸型的阳离子交换树脂中的氢离子,可和钙、镁离子进行交换,而形成「钙型」或「镁型」的阳离子交换树脂,

纯水技术——树脂进行离子交换反应的性能和再生问题

一、交换能力 氢型阳离子交换树脂在水中可解离出氢离子(H +),当遇到金属离子或其它阳离子,就发生互相交换作用,但交换后的树脂,就不再是氢型树脂了。例如,当水中的阳离子如钙离子、镁离子的浓度相当大时,磺酸型的阳离子交换树脂中的氢离子,可和钙、镁离子进行交换,而形成「钙型」或「镁型」的阳离子交换树脂,

平均粒径的计算方法

可通过多种方法计算,主要有算术平均法、几何平均法、调和平均法、体积平均法及质量平均法等。

平均粒径的计算方法

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平均粒径的计算方法

可通过多种方法计算,主要有算术平均法、几何平均法、调和平均法、体积平均法及质量平均法等。

平均粒径的计算方法

可通过多种方法计算,主要有算术平均法、几何平均法、调和平均法、体积平均法及质量平均法等。

粒度分布的计算方法

D50:一个样品的累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径大于它的颗粒占50%,小于它的颗粒也占50%,D50也叫中位径或中值粒径。D50常用来表示粉体的平均粒度。 D90:一个样品的累计粒度分布数达到90%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径小于它的的颗粒占90%。D90常用来

平均粒径的计算方法

可通过多种方法计算,主要有算术平均法、几何平均法、调和平均法、体积平均法及质量平均法等。

粒度分布的计算方法

D50:一个样品的累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径大于它的颗粒占50%,小于它的颗粒也占50%,D50也叫中位径或中值粒径。D50常用来表示粉体的平均粒度。 D90:一个样品的累计粒度分布数达到90%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径小于它的的颗粒占90%。D90常用来

粒度分布的计算方法

D50:一个样品的累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径大于它的颗粒占50%,小于它的颗粒也占50%,D50也叫中位径或中值粒径。D50常用来表示粉体的平均粒度。 D90:一个样品的累计粒度分布数达到90%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径小于它的的颗粒占90%。D90常用来

模温机选型的计算方法

  1.特殊的情况需进行计算:  A、求加热器功率或冷冻功率 KW=W×△t×C×S/860×T  W=模具重量或冷却水 KG  △t=所需温度和起始温度之间的温差。  C= 比热 油(0.5),钢(0.11),水(1),塑料(0.45~0.55)  T=加温至所需温度的时间(小时)  B、求泵的大

粒度分布的计算方法

D50:一个样品的累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径大于它的颗粒占50%,小于它的颗粒也占50%,D50也叫中位径或中值粒径。D50常用来表示粉体的平均粒度。 D90:一个样品的累计粒度分布数达到90%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径小于它的的颗粒占90%。D90常用来

粒度分布的计算方法

D50:一个样品的累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径大于它的颗粒占50%,小于它的颗粒也占50%,D50也叫中位径或中值粒径。D50常用来表示粉体的平均粒度。 D90:一个样品的累计粒度分布数达到90%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径小于它的的颗粒占90%。D90常用来

粒度分布的计算方法

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