① 1立方米水加入多少克氨水PH值能到10.5
NH3●H2O=NH4++OH-,PH=10.5,則[OH-]=1x10^-3.5
K=1.8x10^-5=[OH-]^2/[NH3●H2O]
[NH3●H2O]=(1x10^-3.5)^2/1.8x10^-5
=5.6x10^-3摩爾/升
1立方米=1000升,需要氨1000x5.6x10^-3=5.6摩爾=5.6X17=95.2克
需要25%的氨水=95.2÷25%=380.8克
② 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.
③ 純水ph調節計算公式
水是一種極弱的電解質,可以發生微弱的電離,其電離方程式為:其過程是一個吸熱過程,水的電離是水分子與水分子之間的相互作用引起的,因此極難發生。實驗測得25℃時,1L純水中只有的水分子發生電離,由於水分子在任何情況下電離出的和的數目總相等,所以25℃時,純水中所以根據PH值的計算公式可得25℃下純水的PH值為:水的離子積常數,其中稱為水的離子積常數,簡稱水的離子積,c(H+)和c(OH-)分別是指整個溶液中氫離子和氫氧根離子的總物質量濃度,K(w)只隨溫度而變化,是溫度常數。如25℃,c(H+)=c(OH-)=1X10^(-7)mol/L,K(w)=10^(-14);100℃,c(H+)=c(OH-)=1X10^(-6)mol/L,K(w)=10^(-12);注意:純水很容易受到污染,在常溫下25℃,純水的PH值也可能小於7,因為空氣中的部分CO2,會溶解於水中。
④ ph值計算公式要全的
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。
⑤ 純水的PH是多少.一般的水PH又是多少
純水的PH受溫度影響
溫度越高
PH越低
(這與水的電離有關)
普水的PH受溫度和溶質共同影響
⑥ PH值是如何計算出來的
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。
⑦ 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。
⑧ 40ml0.1mol/L氨水和20ml0.1mol/L鹽酸混合,求溶液的pH
一、40ml0.1mol/L氨水和20ml0.1mol/L鹽酸混合,溶液的pH為:
1、混合後生成氯化銨的濃度C=40*0.20/60=0.13mol/L。
2、PH=7-1/2PKb-logC=7-1/2*4.74-log0.13=5.52。
二、ph值的計算:
1、水的電離:水是一種極弱的電解質,可以發生微弱的電離,其電離方程式為:2H₂O≒H₃O⁺ + OH⁻,簡寫為H₂O≒H⁺ + OH⁻,是一個吸熱過程。
2、水的電離受溫度影響,加酸加鹼都能抑制水的電離。水的電離是水分子與水分子之間的相互作用而引起的。
3、因此極難發生。實驗測得,25℃時1L純水中只有1×10⁻⁷mol的水分子發生電離。由水分子電離出的H⁺和OH⁻數目在任何情況下總相等。25℃時,純水中[H⁺]=[OH⁻]=1×10⁻⁷mol/L。
三、水的電離計算ph值:
1、水的離子積常數:[H⁺]·[OH⁻]=KW,其中KW稱作水的離子積常數,簡稱水的離子積;[H⁺]和[OH⁻]是分別是指整個溶液中氫離子和氫氧根離子的總物質的量濃度。
2、KW只隨溫度變化而變化,是溫度常數。如25℃,[H⁺]=[OH⁻]=1×10⁻⁷mol/L,KW=1×10⁻¹⁴;100℃時,[H⁺]=[OH⁻]=1×10⁻⁶mol/L,KW=1×10⁻¹²。
3、溶液酸性、中性或鹼性的判斷依據是:[H⁺]和[OH⁻]的濃度的相對大小.在任意溫度時溶液[H⁺]>[OH⁻]時呈酸性,[H⁺]=[OH⁻]時呈中性,[H⁺]<[OH⁻]時呈鹼性。
4、但當溶液中[H⁺]、[OH⁻]較小時,直接用[H⁺]、[OH⁻]的大小關系表示溶液酸鹼性強弱就顯得很不方便.為了免於用氫離子濃度負冪指數進行計算的繁瑣,數學上定義pH為氫離子濃度的常用對數負值,即:pH=-lg。
5、在pH的計算中[H⁺]指的是溶液中氫離子的物質的量濃度,單位為mol/L,在稀溶液中,氫離子活度約等於氫離子的濃度,可以用氫離子濃度來進行近似計算。
(8)加氨純水ph值計算擴展閱讀:
一、pH測定,有很多方法來測定溶液的pH:
1、使用pH指示劑。在待測溶液中加入pH指示劑,不同的指示劑根據不同的pH值會變化顏色,根據指示劑的研究就可以確定pH的范圍。滴定時,可以作精確的pH標准。
2、使用pH試紙。pH試紙有廣泛試紙和精密試紙,用玻璃棒蘸一點待測溶液到試紙上,然後根據試紙的顏色變化對照標准比色卡可以得到溶液的pH。
3、pH試紙不能夠顯示出油份的pH值,因為pH試紙以氫離子來量度待測溶液的pH值,但油中沒含有氫離子,因此pH試紙不能夠顯示出油份的pH值。
4、使用pH計。pH計是一種測定溶液pH值的儀器,它通過pH選擇電極(如玻璃電極)來測定出溶液的pH。pH計可以精確到小數點後兩位。
二、准確表示溶液的pH
1、在標准溫度(25℃)和壓力下,pH=7的水溶液(如:純水)為中性,這是因為水在標准溫度和壓力下自然電離出的氫離子和氫氧根離子濃度的乘積(水的離子積常數)始終是1×10⁻¹⁴,且兩種離子的濃度都1×10⁻⁷mol/L。
2、pH值小說明H⁺的濃度大於OH⁻的濃度,故溶液酸性強,而pH值增大則說明H⁺的濃度小於OH⁻的濃度,故溶液鹼性強。所以pH值愈小,溶液的酸性愈強;pH愈大,溶液的鹼性也就愈強。
3、通常pH值是一個介於0和14之間的數(濃硫酸pH約為-2),在25℃的溫度下,當pH<7的時候,溶液呈酸性,當pH>7的時候,溶液呈鹼性,當pH=7的時候。
4、溶液呈中性.但在非水溶液或非標准溫度和壓力的條件下,pH=7可能並不代表溶液呈中性,這需要通過計算該溶劑在這種條件下的電離常數來決定pH為中性的值。
⑨ ph值如何計算
ph值計算方法:
單一溶液pH的計算方法:
1、強酸
cmol·L-1HnA強酸溶液,c(H+)=ncmol·L-1―→pH=-lgnc。
2、強鹼
cmol·L-1B(OH)n強鹼溶液,c(OH-)=ncmol·L-1,
n(H+)=mol·L-1―→pH=14+lg_nc。
混合溶液pH的計算方法如下圖:
其中[H+]指的是溶液中氫離子的活度(有時也被寫為[H3O+],水合氫離子活度),單位為摩爾/升,在稀溶液中,氫離子活度約等於氫離子的濃度,可以用氫離子濃度來進行近似計算。
(9)加氨純水ph值計算擴展閱讀:
1、在25°C下,pH=7的水溶液(如:純水)為中性,這是因為水在25°C下自然電離出的氫離子和氫氧根離子濃度的乘積(水的離子積常數)始終是1×10−14,且兩種離子的濃度都是1×10−7mol/L。
2、pH小於7說明H+的濃度大於OH−的濃度,故溶液酸性強,而pH大於7則說明H+的濃度小於OH−的濃度,故溶液鹼性強。所以pH愈小,溶液的酸性愈強;pH愈大,溶液的鹼性也就愈強。
3、在非水溶液或25°C的條件下,pH=7可能並不代表溶液呈中性,這需要通過計算該溶劑在這種條件下的電離常數來決定pH為中性的值。如373K(100℃)的溫度下,水的離子積常數為5.5×10−13,即pH約為6.13,此時為中性溶液。