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

Учебное пособие по общей, неорганической и аналитической химии (направление подготовки 36.03.02 – «Зоотехния», квалификация «бакалавр»)

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
08.09.2026
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 осмоти-
ческого 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/моль∙К;
Т – абсолютная температура раствора, К
71
или Р = (n·R Т) / V,
Vp
mRT
M
осм.
180
11038,2
)20273(31,817640
5
где n – количество растворенного вещества, моль; n =
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∙102 КПа при 20оС. Рассчитайте молярную массу указанного вещества.
Решение. В растворе объемом 1 м3 (103л) масса вещест-
ва 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:
72
21
1
0
0
х
р
рр
,
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
где : р - давление пара над раствором; р0 – давление пара над чистой водой, его значе-
ние при 250С согласно табл 14 равно 3306 Па;
ν2 =
моль, после подстановки в за-
кон Рауля получим:
отсюда ν1 = ν
(вещества)
М1 =
= 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
кажущуюся 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:
73
47,2
05,086,1
23,0
.
m
зам
CК
t
i
735,0
13
147,2
1
1
n
i
Степень диссоциации связана с величиной изотони-
ческого коэффициента соотношением:
или 73,5%
Здесь п – количество ионов, образующихся при дис-
социации молекулы ZnCl2.
Контрольные задания
91. Сколько воды надо прибавить к 5 л раствора саха-
ра, 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. 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.
74
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 кипения чистого ацетона и его плотности, вычислите эбул­лиоскопическую константу ацетона. Ответ: 1,56.
98. Какое осмотическое давление имеет 17%-ный
водный раствор сахарозы С12Н22О11 при 20оС, если плот­ность данного раствора составляет 1,067 г/мл?
Ответ: 1,29·106 Па.
99. 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%.
V.VIII ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ
ДИССОЦИАЦИЯ
Теория электролитической диссоциации была предло-
жена 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.
75
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
- 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
76
- ориентация диполей воды вокруг молекулы;
- диполь-дипольное взаимодействие, приводящее к пре-
вращению полярной молекулы в ионную;
- распад молекулы на ионы.творе 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 практи-
чески 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 Рис.12
(NaOH, Ba(OH)2 и др.)
77
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, HNO2 и др.);
- 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 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+]
78
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.
Многоосновные кислоты диссоциируют обратимо, по
ступеням:
1. H2CO HCO
H+ + HCO
3
−
3
H+ + CO
−
- первая ступень,
3
−2
3
- вторая ступень.
2. H3PO H2PO HPO
4
H+ + H2PO
4
−
H+ + HPO
4
2−
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)2 MgOH+ + OH− - первая ступень,
MgOH
+
Mg2+ + OH− - вторая ступень.
Соли – это электролиты, диссоциирующие на катионы металлов и анионы кислотных остатков.
Средняя соль KNO3 K+ + NO
Кислая соль KHСO3 K+ + HСO
−
3
−
3
79
Основная соль MgOHCl MgOH+ + Cl− Двойная соль KAl(SO4)2 K+ + Al3+ + 2SO
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−
краткое ионное уравнение:
Fe3+ + 3OH− → Fe(OH)3↓
Ионообменные реакции протекают без изменения сте­пени окисления.
Условиями необратимости ионообменных реакций явля-
ются образование в результате реакции:
- малорастворимого вещества (осадок);
- газообразного вещества;
- слабодиссоциирующего вещества (вода, комплексные со- единения и др.).
ДИССОЦИАЦИЯ ВОДЫ. ВОДРОДНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
Вода – слабый амфотерный электролит. В незначитель­ной степени подвергается электролитической диссоциации по схеме (без учёта гидратации ионов Н+):
Н2О Н+ + ОН–
2−
4
80
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]