用0.1mol l的Naoh滴定0.1mol l的Hac至ph为8计算终点误差
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/06 02:17:44
第一计量点:溶液主要成份为NaHB,此时溶液在质子论当作两性物质[H+]=(Ka1*Ka2)^1/2=8.5*10^-5pH=-lg8.5*10^-5=4.07或直接用pKa计算pH=1/2(PKa1
最终结果是酸过量,因为滴定前盐酸尖嘴处空,所以把空余处填满要耗费一些盐酸.而碱液尖嘴处只是取液时的空白,滴定前以满.再问:第一种情况测定结果会偏大第二种情况测定结果为什么会偏小?再答:看明题意,第一种
用每滴0.05mL算需要1998~2002滴就可以把H+浓度算出来
质子守恒再问:质子守恒?。那不应该是:(OH-)=(H+)+(HAC)么?
C盐酸V盐酸=CV(NaOH)C=0.1023*21.47/20=再问:有没有更全一点的答案?最好要答题的全过程,谢谢。再答:HCl+NaOH=NaCI+H2O由化学反应式可以得知,到达滴定终点时,H
滴定突跃范围指计量点前半滴和后半滴滴定剂所引起的锥形瓶中溶液PH值的变化范围.滴定时半滴的量为0.02mL,所以要控制误差为+/-0.1%时,可以用浓度为0.1mol/L的NaOH滴定等浓度的一元弱酸
c(NaCN)=0.05mol/L首先等体积混合后体积扩大了2倍...那么NA离子的浓度自然由原来的0.1mol•L-1变为0.05mol/L-1.CN离子浓度大于0.05mol/L-1.
中和后,有盐酸的量为(20-18)乘以0.1*1000得200,200/(20*1000+18*1000)即ph=-lg(0.2/38)
酸滴碱,终点酸过量,溶液弱酸性,所以要选择变色范围在3.1-4.4的甲基橙碱滴酸,终点碱过量,溶液弱碱性,所以要选择变色范围在8.2-10的酚酞
HCl+NaOH=NaCl+H2O,根据化学反应方程式知物质的量相等所以c1v1=c2v2,又c1=c2所以v1=v2=20ml,20ml恰好反应为中性的氯化钠溶液,多滴了溶液显酸性,C(NAOH)=
这个属于分析化学内容,所谓化学计量点就是最后生成0.1mol/L的NaAc溶液,即求0.1mol/L的NaAc溶液的pH值.Kb=Kw/Ka【OH-】≈根号(KbC)=0.7538*10^-5pOH=
你是要通过滴定曲线来找滴定突越吗?计量点前:【H+】=0.1*(酸液体积-滴入的碱液体积)/(酸体积+滴入的碱液体积),PH=-lg[H+]计量点时:PH=7计量点后:pOH=14-pOH,pOH=-
4.3--9.7正常情况下,滴定到终点时,需要NaOH溶液100mL,误差为0.1%,即多滴或少滴了0.1mL.(1)少滴0.1mL,溶液呈酸性.c(H+)=0.1x0.1/(100+99.9)=0.
甲基橙是酸性条件下的指示剂,所以是NaHSO4
滴至第一计量点,此时溶液是NaHB,质子论当两性物质,PH=(PKa1+PKa2)/2滴至第二计量点,溶液是Na2B,在质子论当作碱,Kb1=Kw/Ka2,若Kb1>>Kb2且Kb1·C>20Kw,C
HAC是弱酸HCL是强酸强酸强碱盐不会水解弱酸强碱盐(这里是NaAC)会水解AC-+H2O=HAC+OH-
PH=4时为滴定中点,则盐酸过量,过量的盐酸体积为x,此时溶液为酸性,则有c(H+)=0.10x/(40+x)(注意到达化学计量点PH=7时溶液体积变刚好为原来2倍,加上过量的x,就是现在的体积),且
pH=pKa+lg[c(Ac-)/c(HAc)]5.05=4.75+lg[c(Ac-)/c(HAc)]lg[c(Ac-)/c(HAc)]=0.3c(Ac-)/c(HAc)=2设应取0.1molL-1H
2mol氢氧化钠中和1mol硫酸,根据比例可求0.1*64=2*5*CC=0.64mol/L(氢氧化钠浓度是0.1mol/L吧)
应该看是什么指示剂,具体参见百里酚蓝(麝香草酚蓝)1.2.8黄0.1g指示剂溶于100mL20%乙醇中甲基橙3.4.4橙黄1g·L-1水溶液溴酚蓝3.4.6蓝0.1g指示剂溶于100mL20%乙醇中刚