Дисперсные системы, электролиты, РН показатель
| Категория реферата: Рефераты по химии
| Теги реферата: налоги и налогообложение, сочинение рассказ
| Добавил(а) на сайт: Evlent'ev.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
4. Растворы электролитов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Ступенчатая диссоциация.
Водные растворы солей, кислот и оснований обладают особенностью – они
проводят электрический ток. При этом большинство твёрдых солей и оснований
в безводном состоянии, а также безводные кислоты обладают очень слабой
электрической проводимостью: плохо проводит электрический ток и вода.
Очевидно что при образовании растворов подобные вещества претерпевают какие-
то изменения, обуславливающие возникновение высокой электрической
проводимости. Эти изменения заключаются в диссоциации соответствующих
веществ на ионы, которые и служат переносчиками электрического тока.
Вещества проводящие электрический ток своими ионами, называются электролитами. При растворении в воде и в ряде неводных растворителей свойства электролитов проявляют соли, кислоты и основания. Электролитами являются также многие расплавленные соли, оксиды и гидроксиды, некоторые соли и оксиды в твёрдом состоянии.
Кислоты.
При диссоциации любой кислоты образуются ионы водорода. Поэтому все свойства, которые являются общими для водных растворов кислот, объясняются присутствием гидратированных ионов водорода. Это они вызывают красный цвет лакмуса, сообщают кислотам кислый вкус и т.д. С устранением ионов водорода, например при нейтрализации, исчезают и кислотные свойства. Поэтому теория электролитической диссоциации определяет кислоты как электролиты, диссоциирующие в растворах с образованием ионов водорода. У сильных кислот, диссоциирующих нацело, свойства кислот проявляются в большей степени, у слабых в меньшей. Чем лучше кислота диссоциирует, тем она сильнее.
Основания.
Поскольку общим для всех растворов оснований является присутствие в них
гидроксид-ионов, то ясно, что носителем основных свойств является гидроксид-
ион. Поэтому с точки зрения теории электролитической диссоциации основания
– это электролиты, диссоциирующие в растворах с отщеплением гидроксид-
ионов.
Сила оснований, как и сила кислот, зависит от величины константы диссоциации. Чем больше константа диссоциации данного основания, тем оно сильнее.
Соли.
Соли можно определить как электролиты, которые при растворении в воде диссоциируют, отщепляя положительные ионы, отличные от ионов водорода, и отрицательные ионы, отличные от гидроксид-ионов. Таких ионов, которые были бы общими для водных растворов всех солей, нет; поэтому соли и не обладают общими свойствами. Как правило, соли хорошо диссоциируют, и тем лучше, чем меньше заряды ионов, образующих соль.
При растворении кислых солей в растворе образуются катионы металла, сложные анионы кислотного остатка, а также ионы, являющиеся продуктами диссоциации этого сложного кислотного остатка, в том числе ионы Н+.
При диссоциации основных солей образуются анионы кислоты и сложные
катионы, состоящие из металла и гидроксогрупп. Эти сложные катионы также
способны к диссоциации. Поэтому в растворе основной соли присутствуют ионы
ОН-.
К равновесию, которое устанавливается в растворе слабого электролита
между молекулами и ионами, можно применить законы химического равновесия.
Константа равновесия, отвечающая диссоциации слабого электролита, называется константой диссоциации. Величина К зависит от природы
электролита и растворителя, а также от температуры, но не зависит от С
раствора. Она характеризует способность данной кислоты или данного
основания распадаться на ионы: чем выше К, тем легче электролит
диссоциирует.
Многоосновные кислоты, а также основания двух- и более валентных металлов диссоциируют ступенчато. В растворах этих веществ устанавливаются сложные равновесия, в которых участвуют ионы различного заряда.
Первое равновесие – диссоциация по первой ступени – характеризуется константой диссоциации, обозначаемой К1, а второе - диссоциация по второй ступени – константой диссоциации К2. Величины К, К1 и К2 связаны друг с другом соотношением
К= К1К2
При ступенчатой диссоциации веществ распад по последующей ступени всегда происходит в меньшей степени, чем по предыдущей. Соблюдается неравенство:
К1>К2>К3 …
Это объясняется тем, что энергия, которую нужно затратить для отрыва иона, минимальна при отрыве его от нейтральной молекулы и становится больше при диссоциации по каждой следующей ступени.
5. Классификация электролитов. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Если бы электролиты полностью диссоциировали на ионы, то осмотическое
давление (и другие пропорциональные ему величины) всегда было бы в целое
число раз больше значений, наблюдаемых в растворах неэлектролитов. Но ещё
Вант-Гофф установил, что коэффициент i выражается дробными числами, которые
с разбавлением раствора возрастают, приближаясь к целым числам.
Аррениус объяснил этот факт тем, что лишь часть электролита
диссоциирует в растворе на ионы, и ввёл понятие степени диссоциации.
Степенью диссоциации электролита называется отношение числа его молекул, распавшихся в данном растворе на ионы, к общему числу его молекул в
растворе.
Позже было установлено что электролиты можно разделить на две группы: сильные и слабые электролиты. Сильные электролиты в водных растворах диссоциированны практически нацело. Понятие степени диссоциации к ним по существу неприменимо, а отклонение изотонического коэффициента i от целочисленных значений объясняется другими причинами. Слабые электролиты в водных растворах диссоциируют только частично. Поэтому число ионов в растворах сильных электролитов больше, чем в растворах слабых той же концентрации. И если в растворах слабых электролитов С ионов мала, расстояние между ними велики и взаимодействие ионов друг с другом незначительно, то в не очень разбавленных растворах сильных электролитов среднее расстояние между ионами вследствие значительной концентрации сравнительно мало. В таких растворах ионы не вполне свободны, движение их стеснено взаимным притяжением друг к другу. Благодаря этому притяжению каждый ион как бы окружен шарообразным роем противоположно заряженных ионов, получившим название «ионной атмосферы».
К сильным электролитам принадлежат все соли; из важнейших кислот и
оснований к ним относятся HNO3, H2SO4, HClO4, HCl, HBr, HI, KOH, NaOH,
Ba(OH)2, и Ca(OH)2.
К слабым электролитам относятся большинство органических кислот, а из
важнейших неорганических соединений к ним принадлежат H2CO3, H2S, HCN,
H2SiO3 и NH4OH.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: оформление диплома, реферат современная россия, ответ 3.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата