bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς χρησιμοποιείτε μετρητή pH για τιτλοδότηση οξέος;

Δείτε πώς να χρησιμοποιήσετε ένα μετρητή pH για τιτλοδότηση όξινης βάσης:

1. Προετοιμασία

* Βαθμονόμηση του μετρητή pH: Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για ακριβείς αναγνώσεις. Χρησιμοποιήστε διαλύματα buffer με γνωστές τιμές pH (συνήθως ρΗ 4, 7 και 10). Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για βαθμονόμηση.

* Προετοιμάστε τις λύσεις σας:

* Τίτλος: Αυτή είναι η λύση της γνωστής συγκέντρωσης (π.χ. NaOH ή HCl) που θα προσθέσετε στον αναλύτη.

* Αναλυτής: Αυτή είναι η λύση άγνωστης συγκέντρωσης (π.χ. ένα αδύναμο οξύ ή βάση) που προσπαθείτε να προσδιορίσετε.

* Ρυθμίστε τον εξοπλισμό:

* Burette: Γεμίστε την προθεσμία με το τιτλοδότηση.

* ποτήρι: Τοποθετήστε την αναλυτική ουσία στο ποτήρι.

* αναδευτήρας: Χρησιμοποιήστε ένα μαγνητικό αναδευτήρα για να εξασφαλίσετε ότι το διάλυμα είναι καλά αναμεμειγμένο κατά τη διάρκεια της τιτλοδότησης.

* μετρητής pH: Τοποθετήστε το ηλεκτρόδιο pH στο διάλυμα αναλύτη.

2. Διαδικασία τιτλοδότησης

* Αρχική ανάγνωση: Καταγράψτε το αρχικό pH του αναλύτη.

* τιτλοδότηση: Προσθέστε σιγά -σιγά το τιτλοδότηση από την προθεσμία στην αναλυτική ουσία, ανακατεύοντας συνεχώς.

* Εγγραφή δεδομένων: Καταγράψτε την ανάγνωση του pH μετά από κάθε προσθήκη τιτλοδότησης. Θα θελήσετε να λαμβάνετε πιο συχνά τις αναγνώσεις κοντά στο σημείο ισοδυναμίας (όπου η αντίδραση είναι πλήρης).

* Σημείο ισοδυναμίας: Αυτό είναι το σημείο όπου οι γραμμομορείς του οξέος και της βάσης είναι ίσα. Αναζητήστε μια ταχεία αλλαγή στο pH κατά τη διάρκεια της τιτλοδότησης. Αυτό είναι συνήθως μια απότομη αύξηση ή μείωση του pH, ανάλογα με τον τύπο τιτλοδότησης.

* Τελικό σημείο: Αυτό είναι το σημείο όπου ο δείκτης αλλάζει το χρώμα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της αντίδρασης. Για τους μετρητές pH, το τελικό σημείο θεωρείται συχνά το σημείο όπου το pH αλλάζει γρήγορα.

3. Ανάλυση δεδομένων

* Σχεδιάστε τα δεδομένα: Δημιουργήστε ένα γράφημα του pH έναντι του όγκου του titrant προστιθέμενου. Αυτό ονομάζεται καμπύλη τιτλοδότησης.

* Προσδιορίστε το σημείο ισοδυναμίας: Το σημείο ισοδυναμίας είναι όπου η καμπύλη pH αλλάζει γρήγορα.

* Υπολογίστε τη συγκέντρωση του αναλύτη: Χρησιμοποιήστε το σημείο ισοδυναμίας και τη γνωστή συγκέντρωση του τιτλοδότησης για να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του άγνωστου αναλύτη.

Σημαντικές εκτιμήσεις:

* Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία επηρεάζει το pH των διαλυμάτων. Βεβαιωθείτε ότι η συνεπής θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της τιτλοδότησης.

* ανάδευση: Ανακατέψτε καλά το διάλυμα για να εξασφαλίσετε πλήρη ανάμιξη.

* Ξεπλύνετε το ηλεκτρόδιο: Ξεπλύνετε το ηλεκτρόδιο pH με αποσταγμένο νερό μεταξύ των μετρήσεων για να αποφύγετε τη μόλυνση.

* Χρησιμοποιήστε μια σωστή ένδειξη (εάν ισχύει): Ενώ οι μετρητές pH εξαλείφουν την ανάγκη για δείκτες, χρησιμοποιούνται μερικές φορές σε συνδυασμό για οπτική επιβεβαίωση του τελικού σημείου.

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι τιτλοδότηση ενός διαλύματος άγνωστης συγκέντρωσης οξικού οξέος (CH3COOH) με τυποποιημένο διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH).

* Προσθέτετε NaOH στο διάλυμα οξικού οξέος και καταγράφετε το pH σε διαφορετικά σημεία της τιτλοδότησης.

* Σχεδιάζετε τα δεδομένα και διαπιστώσετε ότι το σημείο ισοδυναμίας εμφανίζεται στα 25 mL NaOH προσθέτοντας.

* Χρησιμοποιώντας τη γνωστή συγκέντρωση του ΝΑΟΗ και τον όγκο στο σημείο ισοδυναμίας, μπορείτε να υπολογίσετε τη συγκέντρωση οξικού οξέος.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε πιο συγκεκριμένες οδηγίες ή παραδείγματα για συγκεκριμένους τύπους τιτλοδοτήσεων οξέος-βάσης.

Τι είναι οι ηλεκτρολύτες στη Χημεία; Ισχυροί, Αδύναμοι και Μη ηλεκτρολύτες

Τι είναι οι ηλεκτρολύτες στη Χημεία; Ισχυροί, Αδύναμοι και Μη ηλεκτρολύτες

Ηλεκτρολύτες είναι χημικές ουσίες που διασπώνται σε ιόντα (ιονίζονται) όταν διαλυθούν στο νερό. Τα θετικά φορτισμένα ιόντα ονομάζονται κατιόντα, ενώ τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα ονομάζονται ανιόντα. Οι ουσίες κατηγοριοποιούνται ως ισχυροί ηλεκτρολύτες, ασθενείς ηλεκτρολύτες ή μη ηλεκτρολύτες. Ισχυρο

Διαφορά μεταξύ UPVC και CPVC

Διαφορά μεταξύ UPVC και CPVC

Κύρια διαφορά – UPVC έναντι CPVC Το PVC ή το πολυβινυλοχλωρίδιο είναι ένα από τα πιο ευρέως παραγόμενα συνθετικά πολυμερή στον κόσμο. Είναι ένα πλαστικό υλικό. Στην κατασκευή του PVC, προστίθενται πλαστικοποιητές για να διευκολύνουν την κάμψη και να αυξήσουν την ευελιξία. Αλλά μερικές φορές το PVC κ

Κάντε λάμψη στο σκοτάδι σε σκόνη από κοχύλια στρειδιών (φωσφορισμός θειούχου ασβεστίου)

Κάντε λάμψη στο σκοτάδι σε σκόνη από κοχύλια στρειδιών (φωσφορισμός θειούχου ασβεστίου)

Παλιότερα, πριν μπορέσουμε να αγοράσουμε πούδρα λάμψης στο διαδίκτυο, οι άνθρωποι την έφτιαχναν μόνοι τους. Μερικές φορές ακολούθησαν μια επιστημονική προσέγγιση, αναμειγνύοντας χημικές ουσίες για να δουν αν συνέβη κάτι ωραίο. Τις περισσότερες φορές, τα λαμπερά υλικά ανακαλύφθηκαν τυχαία. Για παράδε