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純水中加入一些酸ph怎麼算

發布時間:2022-08-17 16:38:36

A. 純水中加入酸或鹼ph值變化

純水中加入少量酸PH下降,純水中加入少量鹼PH上升,可見初一上科學書。

B. 高中化學 酸鹼溶液的PH計算方法 最好有幾

酸鹼溶液的PH計算方法:pH=-lg[H+],[H+]表示溶液總氫離子的濃度(mol/L),計算pH只需要知道氫離子濃度即可。首先,水的離子積常數是10-14,所以:pH+pOH=14,氫離子濃度可以通過化學平衡常數關系算出來。其他的電離、水解方程式也是類似。

1.水的離子積KW= c(H+)·c(OH-) ,25℃時的中性溶液:c(H+)=c(OH-)=10-7mol·L-1, KW=1×10-14。

2.溶液的酸鹼性與c(H )、c(OH )的關系:

中性:c(H )= c(OH )

酸性:c(H )>c(OH )

鹼性:c(H )<c(OH )

pH越小, pH溶液酸性越強,pH越大,溶液鹼性越強

pH每增大一個單位,c(H+)就減小10倍, pH減小一個單位, c(H+)就增大10倍,若pH改變n個單位,就改變10n倍。

pH的范圍通常是0~14,即一般適用於c(H+)≤1mol/L-1 c(OH-) ≤1mol/L-1 溶液,若濃度太大,直接用濃度c(H+) 或c(OH-)表示溶液酸鹼性。

例1、常溫下,將5ml 1mol/L的鹽酸滴加到純水中配成5L溶液 ,求此溶液的pH。

分析:把溶液稀釋了1000倍。所以:0→3

例2、pH=10的NaOH溶液加水稀釋到原來的100倍,求稀釋後溶液的pH。

分析:pH→C(H+)→C(OH-)→ C(OH-) ′→C′(H+) →pH』。所以pH:8→10

例3、計算pH=2的H2SO4溶液中H2SO4物質的量濃度及溶液中OH 的物質的量濃度。

分析:C(H2SO4)=5×10-3,C(OH-)=1×10-12。

如果是酸溶液,就計算氫離子,然後,利用氫離子濃度的負對數,求PH,如果是鹼溶液,就計算氫氧根,再根據離子積,求氫離子,再求PH如果是混合的酸鹼溶液,先計算哪一個是過量的,過量的是什麼性,就按什麼來計算。酸或鹼無限稀釋pH≈7

C. 大學化學強酸弱鹼混合液ph計算

pH的計算:

常用H+濃度來表示溶液的酸鹼性,當[H+]小於1mol·L-1時,為了使用方便,常用氫離子濃度的負對數,即-lg[H+]來表示溶液的酸度,並稱為pH,即pH= -lg[H+]。

詳細解釋:

1、任何物質的水溶液中[H+]·[OH-]=Kw,室溫時Kw=1×10-14.純水中[H+]=[OH-]=10-7mol·L-1,則pH= -lg[H+]=7.在其他中性溶液中[H+]=[OH-]=10-7mol·L-1,pH也為7;酸性溶液中[H+]>。

2、[OH-],其pH<7;鹼性溶液中[H+]<[OH-],其pH>7.氫氧離子濃度的負對數也可表示為pOH,則溶液的pH + pOH = 14,pH=14 - pOH.計算溶液的pH關鍵在於正確求出各種溶液的[H+]。

具體計算如下:

例1 計算0.01mol·L-1鹽酸溶液的pH;

解 鹽酸是強電解質,在水中全部電離[H+]=0.01mol·L-1pH=-lg[H+]=-lg 0.01=2;

答 該溶液的pH為2;

例2 計算c=0.1mol·L-1醋酸溶液(電離度α=1.34%)的pH;

解 醋酸是弱電解質在水中部分電離;

[H+]=α·C=1.34%×0.1;

=1.34×10-3(mol·L-1);

pH= -lg[H+]=-lg 1.34×10-3=2.87;

答 該溶液的pH為2.87;

例3 計算c(NaOH)=0.1mol·L-1氫氧化鈉溶液的pH;

解 NaOH為強電解質在水中全部電離;

[OH-]=0.1mol·L-1;

pH= -lg[H+]=-lg10-13=13;

(3)純水中加入一些酸ph怎麼算擴展閱讀:

、簡單酸鹼溶液的pH計算:

1、由pH= -lg[H+],只要求得[H+]即可;

2、一元強酸:[H+]=C酸 二元強酸:[H+]=2C酸;

3、弱酸:[H+]=Cα,再求pH;

4、一元強鹼[OH-]=C鹼,二元強鹼:[OH-]=2C鹼;

二、強酸,強鹼的稀釋

1、強酸稀釋過程pH增大,可先求稀釋後溶液的[H+],再求pH;

2、強鹼稀釋後pH減小,應先求稀釋後,溶液中的[OH-],再求[H+],才能求得pH;

3、極稀溶液應考慮水的電離;

4、酸溶液pH不可能大於7,鹼溶液pH不可能小於7;

三、強酸、強鹼溶液的混合

等體積混合時:

1、若pH相差2個單位以上「pH混=pH小+0.3;

2、若pH相差1個單位「pH混=pH小+0.26;

3、若pH相差2個單位以上「pH混=pH大-0.3;

4、若pH相差1個單位「pH混=pH大-0.26;

D. 各種PH的計算公式

pH的計算之一
常用H+濃度來表示溶液的酸鹼性,當[H+]小於1mol·L-1時,為了使用方便,常用氫離子濃度的負對數,即-lg[H+]來表示溶液的酸度,並稱為pH,即pH= -lg[H+].
任何物質的水溶液中[H+]·[OH-]=Kw,室溫時Kw=1×10-14.純水中[H+]=[OH-]=10-7mol·L-1,則pH= -lg[H+]=7.在其他中性溶液中[H+]=[OH-]=10-7mol·L-1,pH也為7;酸性溶液中[H+]>[OH-],其pH<7;鹼性溶液中[H+]<[OH-],其pH>7.氫氧離子濃度的負對數也可表示為pOH,則溶液的pH + pOH = 14,pH=14 - pOH.計算溶液的pH關鍵在於正確求出各種溶液的[H+],具體計算如下:
例1 計算0.01mol·L-1鹽酸溶液的pH.
解 鹽酸是強電解質,在水中全部電離[H+]=0.01mol·L-1pH=-lg[H+]=-lg 0.01=2
答 該溶液的pH為2.
例2 計算c=0.1mol·L-1醋酸溶液(電離度α=1.34%)的pH.
解 醋酸是弱電解質在水中部分電離
[H+]=α·C=1.34%×0.1
=1.34×10-3(mol·L-1)
pH= -lg[H+]=-lg 1.34×10-3=2.87
答 該溶液的pH為2.87.
例3 計算c(NaOH)=0.1mol·L-1氫氧化鈉溶液的pH.
解 NaOH為強電解質在水中全部電離
[OH-]=0.1mol·L-1
pH= -lg[H+]=-lg10-13=13
另一演算法:
pH=14-pOH=14-(-lg[OH-])=14-1=13
答 該氫氧化鈉溶液的pH為13.
例4 某溶液的pH=5求該溶液的H+和OH-的濃度.
解 pH=5=-lg[H+] [H+]=10-5(mol·L-1)
答 該溶液的H+濃度為10-5mol·L-1,OH-的濃度為10-9mol·L-1
pH的計算之二
1.簡單酸鹼溶液的pH
由pH= -lg[H+],只要求得[H+]即可.
(1)一元強酸:[H+]=C酸 二元強酸:[H+]=2C酸
弱酸:[H+]=Cα,再求pH.
(2)一元強鹼[OH-]=C鹼,二元強鹼:[OH-]=2C鹼,
2.強酸,強鹼的稀釋
(1)強酸稀釋過程pH增大,可先求稀釋後溶液的[H+],再求pH.
(2)強鹼稀釋後pH減小,應先求稀釋後,溶液中的[OH-],再求[H+],才能求得pH.
(3)極稀溶液應考慮水的電離.
酸溶液pH不可能大於7,鹼溶液pH不可能小於7.
3.強酸、強鹼溶液的混合
等體積混合時:
若pH相差2個單位以上「pH混=pH小+0.3」
若pH相差1個單位「pH混=pH小+0.26」
(2)兩強鹼混合:
等體積混合時:
若pH相差2個單位以上「pH混=pH大-0.3」
若pH相差1個單位「pH混=pH大-0.26」
(3)強酸、強鹼溶液混合:
若恰好中和,溶液pH=7.
再求[H+]混,再求pH.

E. 溶液中 pH 的計算公式

涉及公式:ph=logc(h+)、c(h+)=10-ph、 c(h+)×c(oh-)=kw。

ph概念:溶液中h+的物質的量濃度負對數。

對象:c(h+)<1mol/l時。

F. 向純水中加入少量碳酸鈉,PH值是多少,為什麼

pH值肯定會大於7的
因為碳酸鈉呈鹼性,而且還是強鹼性的物質。而PH值的含義為版7以下的時候為測得酸權性溶液,7為中性溶液,7以上為鹼性溶液。 所以加入碳酸鈉後PH值會大於7,但是具體是多少就要依據濃度來定了,當濃度高很高時應該能接近13、14

G. 純水中加入酸或鹼ph值變化 在純水中加入少量酸或鹼,水溶液的ph值是否變化

純水中加入少量酸PH下降,純水中加入少量鹼PH上升,可見初一上科學書.

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