KISLINE IN BAZE ARRHENIUSOVA DEFINICIJA KISLIN IN BAZ

Σχετικά έγγραφα
13. Vaja: Reakcije oksidacije in redukcije

Ravnotežja v raztopini

Raztopine. Raztopine. Elektroliti. Elektrolit je substanca, ki pri raztapljanju (v vodi) daje ione. A a B b aa b+ + bb a-

Funkcijske vrste. Matematika 2. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 2. april Gregor Dolinar Matematika 2

Katedra za farmacevtsko kemijo. Sinteza mimetika encima SOD 2. stopnja: Mn 3+ ali Cu 2+ salen kompleks. 25/11/2010 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 1

[ ]... je oznaka za koncentracijo

Zaporedja. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 22. oktober Gregor Dolinar Matematika 1

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 21. november Gregor Dolinar Matematika 1

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija

Talna kemija. Kaj je potrebno poznati:

Homogena snov je snov, ki ima vsepovsod enake lastnosti in sestavo Heterogena snov je snov, katere sestava in lastnosti so na različnih mestih

Kovinske indikatorske elektrode. Inertne elektrode. Membranske indikatorske elektrode

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 14. november Gregor Dolinar Matematika 1

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ

Državni izpitni center SPOMLADANSKI IZPITNI ROK *M * NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Sreda, 3. junij 2015 SPLOŠNA MATURA

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 5. december Gregor Dolinar Matematika 1

KODE ZA ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK

UVOD GORIVNE CELICE...

1A skupina alkalijske kovine

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina:

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ

Diferencialna enačba, v kateri nastopata neznana funkcija in njen odvod v prvi potenci

panagiotisathanasopoulos.gr

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_3499 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗ

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 10. december Gregor Dolinar Matematika 1

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Tretja vaja iz matematike 1

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΟΤΕΛΙΔΑΣ. β) Να βρεθεί σε ποια οµάδα και σε ποια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν.

Το Η 2 διότι έχει το μικρότερο Mr επομένως τα περισσότερα mol ή V=αx22,4/Mr V ( H2) =11,2α...

1. Arrhenius. Ion equilibrium. ก - (Acid- Base) 2. Bronsted-Lowry *** ก - (conjugate acid-base pairs) HCl (aq) H + (aq) + Cl - (aq)

Galvanski členi. Mentor: Gregor Skačej. 24. september 2009

3. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις:

ZGRADBA ATOMA IN PERIODNI SISTEM

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O.

matrike A = [a ij ] m,n αa 11 αa 12 αa 1n αa 21 αa 22 αa 2n αa m1 αa m2 αa mn se števanje po komponentah (matriki morata biti enakih dimenzij):

Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Αριθμός Οξείδωσης Ονοματολογία Απλή Αντικατάσταση. Αξιολόγηση :

Σε κάθε ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει ένα συζυγιακό σύστημα οξέος-βάσης, ισχύει η σχέση:

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

NALOGE IZ ANALIZNE KEMIJE I

Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin, Samo Jamšek in Vesna Pahor. Peti element PRIROČNIK ZA KEMIJO V DEVETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Booleova algebra. Izjave in Booleove spremenljivke

Simbolni zapis in množina snovi

Delovna točka in napajalna vezja bipolarnih tranzistorjev

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

3. Κατά Arrhenius απαραίτητο διαλυτικό μέσο είναι το νερό ενώ η θεωρία των. β) 1. Η ηλεκτρολυτική διάσταση αναφέρεται στις ιοντικές ενώσεις και είναι

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO. Darinka Brodnjak Vončina ANALIZNA KEMIJA I. Zbrano gradivo

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Στα 25, 2 ml 0,0049 mol HCl 1000 ml x = 0,194 mol HCl Μοριακότητα ΗCl = 0,194 M

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Kotne in krožne funkcije

1. ELEKTROANALIZNE METODE

II. gimnazija Maribor PROJEKTNA NALOGA. Mentor oblike: Mirko Pešec, prof. Predmet: kemija - informatika

Ερωτήσεις πολλαπλης επιλογής στην οξειδοαναγωγή (1ο κεφάλαιο Γ Θετική 2015)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Άρα ο μέγιστος κβαντικός αριθμός του (n) που περιέχει ηλεκτρόνια είναι n = 3.

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ODGOVORI NA VPRAŠANJA V UČBENIKU. Margareta Vrtačnik Katarina S. Wissiak Grm Saša A. Glažar Andrej Godec

2.1. MOLEKULARNA ABSORPCIJSKA SPEKTROMETRIJA

Zaporedja. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 15. oktober Gregor Dolinar Matematika 1

PONOVITEV SNOVI ZA 4. TEST

KISLINE, BAZE IN SOLI

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Heterogene ravnoteže taloženje i otapanje. u vodi u prisustvu zajedničkog iona u prisustvu kompleksirajućegreagensa pri različitim ph vrijednostima

1. Definicijsko območje, zaloga vrednosti. 2. Naraščanje in padanje, ekstremi. 3. Ukrivljenost. 4. Trend na robu definicijskega območja

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Για τη Β τάξη Λυκείου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

1 η Σειρά προβλημάτων στο μάθημα Εισαγωγική Χημεία

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων

1 Zgradba atomov in molekul

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Οξέα Βάσεις Αλατα, και Χημικές αντιδράσεις. Θέμα 1 ο...

3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

Επίδραση κοινού ιόντος.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

Θέμα Α. Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Αξιολόγηση :

Numerično reševanje. diferencialnih enačb II

Βασικές γνώσεις Χημείας Λυκείου (Α, Β, Γ)

ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. β Α5. α.

Gimnazija Krˇsko. vektorji - naloge

vaja Izolacija kromosomske DNA iz vranice in hiperkromni efekt. DNA RNA Protein. ime deoksirbonukleinska kislina ribonukleinska kislina

Ενδεικτικές Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων Χημείας 2016

Χημικές Αντιδράσεις. Εισαγωγική Χημεία

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ Γενικά

Tabele termodinamskih lastnosti vode in vodne pare

προσθέτουµε 500ml ΗΝΟ ( ) ) . Επίσης, θ = 25 C

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις

Α5. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ, ε. Σ

1. Στο παρακάτω διάγραμμα τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

Ισχυροί και ασθενείς ηλεκτρολύτες μέτρα ισχύος οξέων και βάσεων νόμοι Ostwald

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών

SKUPNE PORAZDELITVE VEČ SLUČAJNIH SPREMENLJIVK

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Για τη Β τάξη Λυκείων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ELEKTRIČNA STRUJA KROZ TEKUĆINE. Elektrolitička disocijacija. čista destilirana voda izolator, uz npr. NaCl bolja vodljivost

Transcript:

6. KISLINE IN BAZE

KISLINE IN BAZE ARRHENIUSOVA DEFINICIJA KISLIN IN BAZ kisline so snovi, ki v vodni raztopini disocirajo vodikove ione (H + ), baze pa snovi, ki v vodni raztopini disocirajo hidroksidne ione (OH - ): HCl H + + Cl - NaOH Na + + OH - kislina baza ta teorija velja le za vodne raztopine jakost kislin opredelimo s stopnjo disociacije α ali konstanto disociacije K dis pri reakciji kisline in baze nastane sol - to je nevtralizacija: H ioni so hidratizirani HCl + NaOH + + Cl + Na + NaCl + H + OH 2 O Na + + Cl + H O 2

nevtralizacija je ionska reakcija, kjer H + ioni reagirajo z OH - ioni, nastanejo molekule vode + H + OH H2O če je prebitek H + = raztopina kisla če je prebitek OH - = raztopina bazična pomanjkljivost teorije: velja le za vodne raztopine razširitev Arrheniusove teorije - Jandrova definicija: kisline so snovi, ki disociirajo na enake katione kot topilo, baze pa snovi, ki disociirajo enake anione kot topilo: - tekoči NH 3 v mali meri disociira: 2NH 3 NH 4+ + NH 2 - -v tekočem NH 3 so amonijeve soli kisline (npr.: NH 4 Cl; (NH 4 ) 2 SO 4 ), amidi pa baze (npr.:nanh 2 )

BRØNSTEDOVA DEFINICIJA KISLIN IN BAZ kisline so snovi, ki oddajajo protone H +, baze pa snovi, ki sprejemajo protone H + pojem kislin oz. baz ni več vezan na konkretno snov, ampak na lastnost oddajanja oz. sprejemanja H + - ena in ista snov je lahko kislina ali baza kislina vselej odda proton bazi reakcijo prehoda H + od kisline na bazo imenujemo protoliza; v protolitski reakciji sodelujeta dve kislini in dve bazi H A + B A - + H B + kislina 1 baza 1 baza 2 kislina 2 nastalo bazo 2 ali kislino 2 pri protolizi imenujemo konjugirana baza ali konjugirana kislina

kislina baza kislina baza baza kislina baza kislina

pri protolitskem ravnotežju dve bazi konkurirata za H + močnejša baza je tista, ki v nekem ravnotežju močneje veže protone reakcijo lahko napišemo v obliki dveh ravnotežij: H A H + + A - k>>1 B H + H + + B - k<<1 v prvem ravnotežju prevladujeta produkta, v drugem reaktant, ker je B močnejša baza od A - HCl + H 2 O H 3 O + + Cl - HCl + C 2 H 5 OH C 2 H 5 OH 2+ + Cl - NH 3 + H 2 O NH 4+ + OH - HCl + NH 3 NH 4+ + Cl -

voda se obnaša kot kislina in baza - je amfolit H 2 O + H 2 O H 3 O + + OH - nosilec kislih lastnosti v vodi je oksonijev ion (H 3 O + ): H 2 SO 4 + H 2 O H 3 O + + HSO 4 - k=1000 HNO 3 + H 2 O H 3 O + + NO 3 - k=20 HSO 4 - + H 2 O H 3 O + + SO 4 2- k=1,2 x 10-2 CH 3 COOH + H 2 O H 3 O + + CH 3 COO - k=1,1 X 10-3

LEWISOVA DEFINICIJA KISLIN IN BAZ kisline so akceptorji elektronskega para (elektrofilne snovi), baze so donorji elektronskega para (nukleofilne snovi) do reakcije med kislino in bazo pride, če baza svoj elektronski par donira v eno od praznih orbital kisline, pri čemer nastane kemijska vez - produkt je kislinsko bazni kompleks H F H F B F F + N H H F F B N H H

je najbolj splošna definicija: mogoče jo je uporabiti za klasična kislinsko bazna ravnotežja v vodi in podobnih topilih, kot v primerih, kjer ni možen prehod protonov mogoče jo je uporabiti pri koordinacijskih spojinah - centralni atom je kislina, ker sprejema elektronski par, ligandi so baze, ker dajejo elektronske pare npr.: Cu 2+ + 4 NH 3 [ Cu(NH 3 ) 4 ] 2+ kislina baza pomanjkljivost: ni mogoče točno definirati jakosti kislin in baz

PROTOLITSKA RAVNOTEŽJA V H 2 O RAZTOPINAH kemijsko čista voda prevaja električni tok, kar kaže, da so v njej tudi prisotni ioni protolitsko ravnotežje v čisti H 2 O: H 2 O + H 2 O H 3 O + + OH - to je endotermna reakcija torej z naraščajočo temperaturo narašča delež H 3 O + in OH - v H 2 O ravnotežna konstanta je mala: H O+ 3 H O 2 [ OH ] 18 2 = 3,26 10 pri 22 C poenostavitve: v 1 L H 2 O je 55,5 molov [ OH ] 18 H O+ 3 2 = 3,26 10 55,5

[ ][ ] 14 O OH = 1 10 H 3 + pri 22 C in 101,3 kpa ionski produkt vode ta produkt je konstanten v vodi in razredčenih vodnih raztopinah pri koncentriranih raztopinah elektrolitov (nad 0,1 M) je potrebno namesto koncentracij vpeljati aktivnosti v čisti H 2 O je: + 7 [ O ] = [ OH ] = 10 H 3 = 10-7 če v H 2 O raztapljamo kisline, je koncentracija oksonijevih ionov večja od 10-7 mol/l, v raztopinah hidroksidov pa je koncentracija oksonijevih ionov manjša od 10-7 mol/l

koncentracija kisla raztopina nevtralna raztopina bazična raztopina

kislost oz. bazičnost lahko podamo s konc. [H 3 O + ] Sørensen je leta 1909 vpeljal pojem ph ph = - log [H + ] v skladu z Brønstedovo definicijo je ph definiran ph = -log [H 3 O + ] - velja le za razredčene raztopine elektrolitov vodne raztopine mnogih soli so nevtralne (npr.: NaCl, KBr, NaNO 3 ) ne vsebujejo prebitka H + ali OH - ioni nekaterih raztopljenih soli pa reagirajo z istimi ioni vode, če nastanejo slabo disocirane snovi ali težko topne snovi takšno reakcijo imenujemo hidroliza

močna kislina kislina, HA baza, A - MOČNE KISLINE 100% disociacija v vodni raztopini ZELO ŠIBKE BAZE neznatna protonacija v vodni raztopini ŠIBKE KISLINE v vodni raztopini kot zmes HA, A - in H 3 O + ŠIBKE BAZE slaba disociacija v vodni raztopini ZELO ŠIBKE KISLINE neznatna disociacija v vodni raztopini MOČNE BAZE 100% protonacija v vodni raztopini močna baza

1,0 M NaOH čistila v gospodinjstvu kislo nevtralno bazično gašeno apno pecilni prašek kri čista voda mleko kava paradižnik vino kis limonin sok želodčna kislina 1,0 M HCl

povezava do ph-metra odprtina za polnjenje Ag/AgCl referenčna elektroda notranja raztopina referenčne elektrode Ag žica, prevlečena z AgCl notranja raztopina steklene elektrode Merjenje ph

Značilnosti kislin Močna kislina Šibka kislina

Raztapljanje HCl v vodi

Po teoriji elektrolitske disociacije je kislina elektrolit, ki v vodnih raztopinah sprošča pozitivne vodikove ione. jakost kisline je odvisna od koncentracije H + oz. H 3 O + ionov v raztopini n stopnja disociacije α = merilo jakosti kislin n 0 n 0 = število prvotno prisotnih molekul n= število disociranih molekul

Nastanek kislega dežja

Posledice kislega dežja

Značinosti Značilnosti baz baz so bazične (alkalne) visok ph s kislinami tvorijo soli v vodi običajno disocirajo na hidroksidni ion OH - in kovinski ostanek koncentracija OH - je v bazah z OH skupino višja kot v vodi. 2. PUFRI so raztopine, katerih ph se le malo spremeni, čeprav jim dodamo znatno množino kislin ali baz pufri uravnavajo ph oz. ohranjujejo konstanten ph v laboratoriju uporabljamo ekvimolarne zmesi šibkih kislin in njihovih soli ali šibkih baz in njihovih soli zmes CH 3 COOH in NaCH 3 COO (1:1) ima ph 4,7 Močnejša kislina izpodrine šibkejšo iz soli oz. močnejša baza izpodrine šibkejšo iz soli.

INDIKATORJI to so šibke kisline, pri katerih je kislina (H lnd.) drugače obarvana od konjugirane baze (Ind. - ): ph = pk + log [ Ind. - ] [ H Ind. ] indikatorji so organske substance, ki se v odvisnosti od kislosti ali bazičnosti različno obarvajo ph= - log (H + ) kisline: ph < 7 baze: ph > 7 [OH - ][H + ] = 10 14 oz. ph + poh = 14

kislina baza Titracijska krivulja za titracijo močne baze z močno kislino

Titracijska krivulja za titracijo močne kisline z močno bazo

kislina baza Titracijska krivulja za titracijo šibke baze z močno kislino

baza kislina Titracijska krivulja za titracijo šibke kisline z močno bazo

Nevtralizacija

Hidroliza razkroj razpad s pomočjo vode v tem primeru reakcija med soljo in vodo - je nasproten proces nevtralizaciji to je običajno ravnotežen proces za soli kot NaCl, KCl (soli iz močnih baz in močnih kislin) ni hidrolize ravnotežje reakcije je lahko premaknjeno v desno stran, če: nastane slabo topna snov nastane hlapna spojina slabo disocirana spojina Stopnja hidrolize je razmerje med številom hidroliziranih ionov soli napram celotnemu številu ionov v raztopini raste z razredčenjem

pri raztapljanju mnogih soli v vodi pride do protolitskih reakcij:

Raztapljanje NaCl v vodi privlak topilo-topilo privlak topilotopljenec privlak topljenec-topljenec

Raztapljanje NaCl v vodi

Reakcije oksidacije in redukcije v začetku 20. st. z elektronsko teorijo povezali oksidacijo in redukcijo na prehod elektronov iz enega na drugi atom Oksidacija = oddajanje elektronov oz. oksidant (snov) oksidira, pri tem sam sebe reducira. Redukcija = sprejemanje elektronov oz. reducent (snov) reducira, pri tem sebe oksidira. Oba procesa potekata VEDNO ISTOČASNO. Reakcija je redoks reakcija Oksidacijsko število = število elektronov, ki jih atom odda ali sprejme.

reducirana komponenta A (reducent) oksidirana komponenta B (oksidant) A se oksidira, odda elektrone B se reducira, sprejme elektrone oksidirana komponenta A reducirana komponenta B OKSIDACIJA REDUKCIJA sprejme kisik odda kisik odda vodik odda elektrone sprejme vodik sprejme elektrone

NaCl = Na +1 + Cl -1 vsota + in oksidacijskih števil je nič vsak element ima lahko oksidacijsko stanje 0 (nevtralen), + ali -. elementarno žveplo S: oksidacijsko stanje 0 H 2 S : oksidacijsko stanje S je -2 SO 2 : oksidacijsko stanje S je +4 SO 3 : oksidacijsko število S je +6 kisik ima oksidacijsko stanje 0 v O 2, drugače vedno 2 elementi imajo različne oksidacijske in redukcijske lastnosti elementi iz prve skupine periodnega sistema (alkalijske kovine) so močni reducenti, v 7. skupini (desno) močni oksidanti

elektronapetostna vrsta razdeli elemente po oksidacijskih potencialih vsaka kovina izpodrine iz spojine vse kovine desno od nje

baker (katoda) - + most - + cink (anoda)

+ -

Pravila za določanje oksidacijskega števila 1. element v elementarni obliki ima oksidacijsko število 0: H 2, O 2, S 8. 2. H je v glavnem +1, razen v hidridih je 1 (LiH) 3. O je 2 razen v H 2 O 2 (Na 2 O 2, O 2 F 2 ), kjer je 1 večja elektronegativnost je -, manjša je +. 4. Alkalijske kovine +1 Zemljoalkalijske kovine +2 Fluor 1 5. Enoatomski ion: ima enako oksidacijsko število kot je naelektrenje: K + (+1), Mn 2+ (+2), Br - (-1); nekateri elementi imajo različne vrednosti oksidacijskih števil Fe +2 in +3, Pb +2 in +4. Oksidacijsko število ni vedno celo število! Na 2 S 4 O 6 S=2 ½ Vsota oksidacijskih števil v formulah je 0! Cl 2 O

Galvanski člen v galvanskem členu zaradi kemijske reakcije (redoks reakcije) steče tok to imenujemo ELEKTROKEMIJSKA REAKCIJA sestava galvanskega člena: 2 polčlena (iz elektrode, potopljene v raztopino elektrolita) tekočinski most (napolnjen s KNO 3 ali drugo soljo) služi za povezavo med polčleni Primer: - katoda Ag e - NO 3 - V K + e - + anoda anoda Cu Cu KNO KNO 3 most 3 most Ag Ag + zapora zapora Cu 2+ NO 3 - SO 4 2- AgNO 3 0,1M CuSO 4 0,1M

anioni so nosilci negativnega naboja, ki ga prenašajo preko raztopine in tekočinskega mostu proti anodi iz bakra po žici potujejo elektroni od anode h katodi U je funkcija T in koncentracije elektrolita Dogovor: elektrodni potenciali se merijo proti standarni vodikovi elektrodi (ki ima napetost 0 po dogovoru). To je redoks potencial U, normalni potencial U 0 pri standarnih pogojih in aktivnost ionov 1

baker (katoda) - + standardna vodikova elektroda (anoda) redoks potencial je merilo za redukcijsko oz. oksidacijsko sposobnost para

polreakcije E 0 (V) močni oksidanti močni reducenti

Določen reducent lahko oksidiramo le z oksidanti, ki imajo bolj pozitiven redoks potencial. Primer: Cu lahko oksidiramo z Ag + -0,34 +0,799 Napetost galvanskega člena v našem primeru: 0,799 (-0,34) = 1,139 V Uporaba galvanskih členov: anoda katoda izolator pokrov vosek zapora ogljik (elektroda) pasta NH 4 Cl, ZnCl 2 in MnO 2 porozni ločilec Zn pločevina (anoda) ovoj

redukcija grafit (katoda) cink (anoda) pasta (NH 4 Cl,ZnCl 2,MnO 2 ) membrana oksidacija

jeklena kapica (katoda) izolator HgO v KOH in Zn(OH) 2 ohišje iz cinka (anoda)

katoda anoda Praznenje akumulatorja: PbO 2 plošča (katoda) Pb plošča (anoda) raztopina H 2 SO 4

H 2 SO 4 elektrolit svinčena mreža prevlečena s porozno plastjo svinca (anoda) svinčena mreža prevlečena s plastjo PbO 2 (katoda)

Korozija zrak kapljica vode rja (Fe 2 O 3. H 2 O) O 2 področje anode področje katode železo

Elektroliza Redukcija ali oksidacija elementov pod vplivom istosmernega električnega toka. To ni spontana reakcija. Elektroliza raztopine HCl 2 HCl H 2 + Cl 2

Elektroliza vode H 2 O H 2 + ½ O 2

Elektroliza raztopine NaCl

Elektroliza raztopine NaCl

Elektroliza taline NaCl anoda: katoda:

Elektroliza taline NaCl

Pridobivanje aluminija elektroliza glinice

Rafinacija bakra

Galvanizacija