Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Общая, неорганическая и аналитическая химия. Учебное пособие для студентов очной и заочной формы обучения направления подготовки 35.03.07 - «Технологи

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
Процесс самопроизвольного перехода (диффузии) раствори­теля через полупроницаемую перегородку из той части си­стемы, где концентрация растворенного вещества ниже, в дру­гую, где она выше, называется осмосом. Давление, которое нужно приложить к раствору, чтобы прекратить осмос, т.е. проникновение в него через полупроницаемую перегородку чистого растворителя, называется осмотическим давлением
(рис. 10).
Рис.10
Для растворов неэлектролитов зависимость осмотиче-
ского давления от концентрации и температуры раствора выражается законом Вант-Гоффа:
Осмотическое давление раствора равно тому давлению,
которое производило бы растворенное вещество, если бы оно
при той же температуре находилось в газообразном состоя-
нии и занимало объём, равный объёму раствора.
Математическое выражение осмотического закона
Вант-Гоффа:
Р = См∙R∙Т,
где Р – осмотическое давление, Па; См– молярная концентрация, моль/л; R − универсальная газовая постоянная, равная 8,314
Дж/мольК;
Т – абсолютная температура раствора, К или Р = (n·RТ) / V,
81
где n – количество растворенного вещества, моль; n =
Vp
mRT
M
осм.
180
11038,2
)20273(31,817640
5
21
1
0
0
х
р
рр
m/M, m – масса растворенного вещества, г; а М – его молярная масса, г/моль; V – объем раствора, л.
Осмос лежит в основе целого ряда физиологических процессов, происходящих в организме человека и живот­ных. Посредством осмоса осуществляется усвоение пищи, распределение питательных веществ, переносимых с кро­вью, и жидкостный обмен в тканях.
Примеры решения задач
Пример 1. Для определения относительной молекуляр-
ной массы вещества, являющегося неэлектролитом, его навеска массой 1,764 г была растворена в воде и объем рас­твора доведен до 100 мл. Измеренное осмотическое давление раствора оказалось равным 2,38∙102КПа при 20оС. Рассчитайте молярную массу указанного вещества.
Решение. В растворе объемом 1 м3(103л) масса вещества
составляет 17640 г. Из уравнения Вант-Гоффа, подставляя в это выражение экспериментальные данные, получим:
г/моль
Пример 2. Навеска вещества массой 12,42 г растворена в
воде объемом 500 мл. Давление пара полученного раствора при
25 0С равно 3297,8 Па. Как по этим данным найти молярную массу растворенного вещества?
Решение. Для определения молярной массы растворен-
ного вещества М1 надо вычислить количество молей раство­ренного вещества ν1, пользуясь законом Рауля:
,
82
где: р – давление пара над раствором;
78,27
18
500
2
2
ОН
ОН
М
т
78,273306
8,32973306
1
1
180
069,0
42,12
1
1
т
05,0
125136
100085,0
1000
22
2
OHZnCl
ZnCl
т
тМ
т
С
47,2
05,086,1
23,0
.
m
зам
CК
t
i
р0 – давление пара над чистой водой, его значение
при 250С согласно табл. 14 равно 3306 Па;
ν2 =
моль, после подстановки в закон
Рауля получим:
;
отсюда ν1 =ν
М1 =
(вещества)
= 0,069 моль;
г/моль
Пример 3.Раствор, содержащий 0,85 г хлорида цинка
ZnС12 в 125 г воды, замерзает при -0,23 °С. Определите ка-
жущуюся степень диссоциации хлорида цинка в этом рас­творе.
Решение. Выразим прежде всего моляльную концен-
трацию раствора в молях на 1000 г воды. Так как молярная масса хлористого цинка равна 136 г/моль, то
моль/кг
Для растворов электролитов величина понижения
точки замерзания рассчитывается по формуле
t
= i·К·Ст
зам.
Криоскопическая постоянная К для воды из табл.
равна 1,86 оС следовательно, изотонический коэффициент данного раствора составит:
83
Степень диссоциации связана с величиной изотониче-
735,0
13
147,2
1
1
n
i
ского коэффициента соотношением:
или 73,5%
Здесь п – количество ионов, образующихся при диссо­циации молекулы ZnCl2.
Контрольные задания
91.Явление осмоса. Сколько воды надо прибавить к 5
л раствора сахара, чтобы понизить его осмотическое давле­ние в 4 раза?
Ответ: 15 л.
92. В каком количестве воды надо растворить 6,84 г
глюкозы С6Н12О6, чтобы давление пара воды, равное при
65оС 250 гПа, снизилось до 248 гПа? Ответ: 84,8 г.
93.Объяснить понижение температуры замерзания
раствора. Раствор, содержащий неэлектролит массой 55,4 г в 2,5 л воды, кипит при 100,16оС. Чему равна молярная масса данного неэлектролита? Ответ: 72 г/моль.
94. Найдите относительную молярную массу неэлек-
тролита, если его 10%-ный раствор замерзает при -1,15оС.
Ответ: 180 г/моль.
95. Растворением 39,7 г мочевины (NH2)2CO в воде
было получено 3 л раствора. Какое осмотическое давление имеет данный раствор при 5оС и до какой температуры его надо нагреть, чтобы повысить осмотическое давление на 25 кПа? Ответ: 5,1·105 Па;292 К.
84
96. В каких объемных отношениях надо взять воду и
этиленгликоль, чтобы приготовленный из них антифриз за­мерзал примерно при -20оС? Ответ: 5 : 3
97. Раствор 1,15 г глицерина в 50 мл ацетона кипит при
56,6оС. Используя табличные данные по температуре кипе-
ния чистого ацетона и его плотности, вычислите эбуллио­скопическую константу ацетона. Ответ: 1,56.
98. Какое осмотическое давление имеет 17%-ный вод-
ный раствор сахарозы С12Н22О11 при 20оС, если плотность данного раствора составляет 1,067 г/мл?
Ответ: 1,29·10
6
Па.
99.Определение насыщенного пара. Давление пара
воды при 10°С составляет 1227,8 Па. Сколько граммов ме­тилового спирта СН3ОН следует растворить в 388 г воды, чтобы понизить давление пара до 1200 Па?
Ответ: 16 г.
100.Раствор анилина С6Н5NH2 в диэтиловом эфире при
25оС имеет давление пара 67319 Па. Рассчитайте процент­ную концентрацию данного раствора.
Ответ: 7,2%.
85
V.VIII ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ
Теория электролитической диссоциации была предло­жена в 1887 году шведским ученым Сванте Аррениусом. Даль­нейшее развитие и обоснование эта теория получила в работах русских ученых Д.П. Коновалова и И.А. Каблукова.
Согласно этой теории, электролитами называются вещества, которые в растворенном или расплавленном состоя­нии проводят электрический ток.
Электролиты при растворении в воде диссоциируют, т.е. распадаются на положительно и отрицательно заряженные ионы. Под действием электрического тока положительно заря­женные ионы движутся к катоду, поэтому называются катио­нами, а отрицательно заряженные ионы движутся к аноду и называются анионами. Диссоциация – обратимый процесс, т.к. одновременно идет распад молекул на ионы и процесс соеди­нения ионов в молекулы (моляризация).
Рис.11
Механизм электролитической диссоциации:
а) диссоциация соединений с ионной связью включает следующие этапы:
NaCl + mH2O Na+(H2O)n + Cl−(H2O)n
86
- ориентация молекул растворителя (диполей воды) во-
круг ионов на поверхности кристалла;
- взаимодействие ионов с диполями, приводящее к от-
рыву ионов от кристалла и переходу их в раствор.
б) диссоциация молекул с ковалентной полярной связью
состоит из трёх этапов:
CH3COOH + mH2O H+(H2O)n + CH3COO-(H2O)n
- ориентация диполей воды вокруг молекулы;
- диполь-дипольное взаимодействие, приводящее к пре-
вращению полярной молекулы в ионную;
- распад молекулы на ионы. Эти ионы в растворе связаны
с молекулами воды, т.е. гидратированы. Гидратация ионов – основная причина диссоциации. Гидратированные ионы могут включать как постоянное, так и переменное число молекул воды. При диссоциации в воде различных кислот в растворе образуются не свободные ионы водорода Н+, а гидратирован­ные Н+-ионы, из которых наибольшей прочностью обладает ион гидроксония [H3O]+.
Н+ + H2O → [H3O]
+
Cильные и слабые электролиты
Сильные электролиты при растворении в воде практиче-
ски полностью диссоциируют на ионы. К ним относятся:
- все растворимые соли (NaCl, CuSO4, MgCl2 и др.);
- сильные кислоты (H2SO4, HNO3, HCl и др.);
- основания щелочных и щелочно-земельных металлов
(NaOH, Ba(OH)2 и др.)
87
Рис.12
Слабые электролиты при растворении диссоциируют лишь частично. К ним относятся:
- основания многих металлов (Cu(OH)2, Al(OH)3,
Mg(OH)2, и др.);
- гидроксид аммония NH4OH;
- некоторые соли (HgCl2, Fe(CNS)3, Hg(CN)2 и др.);
- кислоты (CH3COOH, H2CO3, HNO
и др.);
2
- вода.
Количественно процесс электролитической диссоциации характеризуется степенью и константой диссоциации.
Степень диссоциации – отношение числа распавшихся (диссоциированных) на ионы молекул электролита (n) к об­щему числу растворенных молекул (N):
α = (n / N)·100%
В зависимости от степени диссоциации все электролиты подразделяются на три группы: сильные, слабые и средней
88
силы. Сильными считаются те, у которых α > 30%. Для слабых электролитов α не более 3%. Степень диссоциации электроли­тов средней силы составляет от 3 до 30% (H3PO4, H2SO3, H2C2O4 и т.д.). Степень диссоциации уменьшается с увеличе­нием концентрации электролита, с повышением температуры. Диссоциация воды усиливается с повышением температуры.
Константа диссоциации – отношение произведения
равновесных концентраций ионов электролита и равновесной концентрации недиссоциированных молекул его. Константа диссоциации характеризует способность электролита диссоци­ировать на ионы: чем эта величина выше, тем больше ионов в растворе. Выражение константы диссоциации записывается только для слабых электролитов (α<30%).
Например: CH3COOH CH3COO− + H
+
[CH3COO−][H+] Kд = ―――――――――― ; [CH3COOH]
Константа диссоциации не зависит от концентрации
электролита, а зависит от природы электролита, природы рас­творителя и температуры.
Константа и степень диссоциации связаны между собой
соотношением:
α = √ Kд / Cm
называемым законом разведения Оствальда,
где Сm – молярная концентрация. С точки зрения теории электролитической диссоциации
кислоты, основания и соли получили следующие определения.
Кислоты – это электролиты, диссоциирующие на катион
только водорода и анионы кислотных остатков.
89
Многоосновные кислоты диссоциируют обратимо, по ступеням:
1. H2CO
HCO
H+ + HCO
3
3
H+ + CO
- первая ступень,
3
−2
- вторая ступень.
3
2. H3PO
H2PO
HPO
H+ + H2PO
4
4
2−
4
H+ + HPO H+ + PO
- первая ступень,
4
2−
- вторая ступень,
4
3−
- третья ступень.
4
Основания – это электролиты, диссоциирующие на ка­тион металла и анион только гидроксила. Слабые основания многозарядных катионов диссоциируют ступенчато:
Mg(OH)
MgOH
+
MgOH+ + OH− - первая ступень,
2
Mg2+ + OH− - вторая ступень.
Соли – это электролиты, диссоциирующие на катионы металлов и анионы кислотных остатков.
Средняя соль KNO
Кислая соль KHСO
3
3
K+ + NO
K+ + HСO
3
3
Основная соль MgOHCl MgOH+ + Cl−
Двойная соль KAl(SO4)
K+ + Al3+ + 2SO
2
2−
4
Ионные уравнения реакций
Все реакции в водных растворах электролитов являются реакциями между ионами. При написании ионных уравнений вещества слабодиссоциирующие, малорастворимые и газооб­разные следует изображать в виде молекул. Только сильные электролиты пишут в виде ионов. При этом пользуются табли­цей растворимости. Например: уравнение в молекулярной форме: FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓+ 3NaCl
- полное ионное уравнение:
Fe3+ + 3Cl− + 3Na+ + 3OH− Fe(OH)3↓+ 3Na+ + 3Cl−
90
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]