stałl fizykochemiczne, rozpuszczalność.pdf

(105 KB) Pobierz
(Microsoft Word - Sta\263erozp.doc)
Stałefizykochemiczne
StęŜenioweiloczynyrozpuszczalnościdlat=25°C.
WartościpodanojakopK So ,czyli–log 10 (K So ).
Wzr pK So (I=0) I=0,05 I=0,1 I=0,2 I=0,5
AgCH 3 COO 2,712
2,539
2,489
2,429
2,338
AgBr
12,27
12,10
12,04
11,98
11,87
AgCl
9,752
9,575
9,523
9,456
9,343
Ag 2 CrO 4
11,95
11,42
11,26
11,07
10,74
AgCN
16,22
16,05
16,00
15,95
15,86
AgI
16,07
15,89
15,84
15,78
15,67
Ag 2 C 2 O 4
11,27
10,75
10,60
10,42
10,15
Ag 3 PO 4
16,05
15,01
14,70
14,33
13,73
Ag 2 SO 4
4,921
4,395
4,236
4,043
3,724
Al(OH) 3
33,70
32,69
32,42
32,14
31,79
AlPO 4
18,20
16,66
16,23
15,75
15,06
BaCO 3
8,588
7,910
7,724
7,516
7,236
BaC 2 O 4
6,100
5,409
5,208
4,975
4,613
BaCrO 4
9,932
9,232
9,022
8,770
8,354
BaF 2
6,735
6,213
6,058
5,876
5,577
BaSO 4
9,967
9,268
9,059
8,807
8,399
BaSO 3
9,301
8,609
8,409
8,175
7,812
CaCO 3 (kalcyt) 8,474
7,793
7,604
7,391
7,096
CaF 2
10,46
9,955
9,815
9,660
9,453
Ca(OH) 2
5,299
4,799
4,663
4,521
4,351
CaC 2 O 4 H 2 O 8,634
7,959
7,772
7,569
7,297
Ca 3 (PO 4 ) 2
32,68
30,12
29,39
28,57
27,38
CaSO 4 2H 2 O 4,503
3,818
3,625
3,405
3,085
CdCO 3
12,00
11,32
11,14
10,93
10,66
Cu(OH) 2
19,70
19,20
19,07
18,94
18,80
Fe(OH) 2
16,31
15,82
15,69
15,55
15,40
Fe(OH) 3
38,55
37,56
37,31
37,06
36,80
Hg 2 Br 2
22,19
21,67
21,52
21,34
21,06
Hg 2 Cl 2
17,90
17,38
17,22
17,04
16,75
Hg 2 I 2
28,28
27,76
27,61
27,43
27,16
HgI 2
28,54
28,02
27,88
27,71
27,46
KClO 4
1,979
1,810
1,759
1,706
1,625
MgF 2
10,29
9,788
9,656
9,516
9,354
Mg(OH) 2
11,25
10,76
10,63
10,50
10,38
MgNH 4 PO 4
12,60
11,41
11,07
10,69
10,16
Mn(OH) 2
12,80
12,30
12,17
12,04
11,89
Ni(OH) 2
15,26
14,76
14,63
14,50
14,35
PbBr 2
5,180
4,660
4,507
4,327
4,042
PbCl 2
4,770
4,248
4,094
3,910
3,622
PbF 2
7,481
6,963
6,812
6,636
6,364
PbI 2
8,009
7,489
7,337
7,159
6,879
Pb(OH) 2
15,30
14,79
14,64
14,48
14,24
91493170.014.png 91493170.015.png 91493170.016.png 91493170.017.png 91493170.001.png 91493170.002.png 91493170.003.png
PbSO 4
7,597
6,903
6,699
6,455
6,069
SrCO 3
9,252
8,564
8,368
8,140
7,807
SrC 2 O 4
7,301
6,618
6,425
6,206
5,896
SrSO 4
6,463
5,772
5,572
5,336
4,979
ZnCO 3
9,836
9,162
8,979
8,782
8,529
Zn(OH) 2
16,52
16,03
15,90
15,77
15,64
WceluinterpolacjistałychnaleŜyzastosowaćwzory:
pK(I)=pK(I 1 )+(II 1 )(I 2 I 1 )(pK 2 –pK 1 )
anastępnieK(I)=10 pK(I)
Źródładanych:
D.Garwin,V.B.Parker,H.J.White,CODATAThermodynamicTables,Hemisphere,New
York,1987oraz2000CRCPressLLCidanezbazyNIST(NationalInstituteofStandards
andTechnology).
KorekcjedlaróŜnychsiłjonowychobliczonoprogramemAq_Solutionszalecanymprzez
AnalyticalDivisionofIUPAC(byI.V.Sukhno,V.Y.Buzko,L.D.Petit)przyuŜyciumetody
SIT:SpecificInteractionTheory,zakładającjakoelektrolitpodstawowyKNO 3 .
91493170.004.png 91493170.005.png
Rozpuszczalnośćsiarczków
Dlaobliczaniarozpuszczalnościsiarczkówlepszewynikiuzyskujesięwoparciuostałe
równowagiroztwarzania:
M m S n (s)+2nH + (aq)<=>mM (2n/m)+ +nH 2 S(aq)
Wynikatoztrudnościeksperymentalnychiteoretycznychwwyznaczaniudrugiejstałej
dysocjacjikwasusiarkowodorowego.
Wzr osadu K (I=0) I=0,05 I=0,1 I=0,2 I=0,5
CdS
810 –7
1,1910 –6
1,3410 –6
1,5310 –6
1,8910 –6
CuS
610 –16
8,9210 –16
9,9910 –16
1,1410 –15
1,3910 –15
FeS
610 2
8,9310 2
1,0010 3
1,1410 3
1,4110 3
PbS
310 –7
4,6210 –7
5,3710 –7
6,5710 –7
9,9210 –7
MnS(zielony) 310 7
4,4610 7
5,0010 7
5,7210 7
7,0310 7
HgS(czarny) 210 –32
3,0410 –32
3,4910 –32
4,1810 –32
5,8910 –32
Ag 2 S
610 –30
6,2710 –30
6,5510 –30
7,1510 –30
9,2910 –30
ZnS(sfaleryt) 210 –4
2,9510 –4
3,2910 –4
3,7110 –4
4,3710 –4
f
2
Korekcjedlazadanejsiłyjonowejobliczonowoparciuowzór
K
=
K
(
0
H
,dlasiarczków
f
M
typuMSijegoanalogdlaAg 2 S.Współczynnikiaktywnościobliczonowoparciuometodę
SITzakładającKNO 3 jakoelektrolitpodstawowy.
Literatura:
R.J.Myers,J. Chem. Educ.63(1986)687
ThenewlowvaluefortheseconddissociationconstantforH 2 S:Itshistory,itsbestvalue,and
itsimpactontheteachingofsulfideequilibria.
91493170.006.png 91493170.007.png 91493170.008.png 91493170.009.png 91493170.010.png 91493170.011.png 91493170.012.png 91493170.013.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin