- Гидролиз фосфата калия
- Общие сведения о гидролизе фосфата калия
- Гидролиз фосфата калия
- Примеры решения задач
- Особенности гидролиза солей ортофосфорной кислоты
- Гидролиз
- Теоретическое введение
- Примеры обратимого гидролиза
- Случаи необратимого гидролиза
- Константа и степень гидролиза
- Примеры решения задач
- Задачи для самостоятельного решения
Гидролиз фосфата калия
Общие сведения о гидролизе фосфата калия
Термически устойчив. Температура плавление – 1640 o C. Брутто-формула – K3PO4. Молярная масса равна 212,26 г/моль.
Рис. 1. Фосфат калия. Внешний вид.
Хорошо растворяется в воде (гидролизуется по аниону), создает сильно щелочную среду, переводит в раствор цинк и алюминий.
Гидролиз фосфата калия
Фосфат калия представляет собой среднюю соль, образованную слабой кислотой – фосфорной (H3PO4) и сильным основанием – гидроксидом калия (KOH):
Подвергается гидролизу по аниону. Характер среды водного раствора фосфата калия – щелочной. Уравнение гидролиза будет выглядеть следующим образом:
3K + + PO4 3- + H2O ↔ HPO4 2- + 3K + + OH — (полное ионное уравнение);
PO4 3- + H2O ↔ HPO4 2- + OH — (сокращенное ионное уравнение);
Теоретически возможны вторая и третья ступени гидролиза:
2K + +HPO4 2- + H2O ↔ H2PO4 — + 2K + + OH — (полное ионное уравнение);
HPO4 2- + H2O ↔ H2PO4 — + OH — (сокращенное ионное уравнение);
Примеры решения задач
Задание | Напишите уравнения гидролиза йодметана, бромэтана и хлорпропана. |
Решение | При гидролизе указанных выше галогеналканов образуются соответствующие спирты: метанол, этанол и пропанол: |
Задание | Установите соответствие между названием соли и реакцией среды её водного раствора. | ||||||
Ответ | В водном растворе все соли подвергаются гидролизу. а) нитрат аммония представляет собой соль, образованную сильной кислотой (азотной) и слабым основанием (гидроксидом аммония). Гидролиз протекает по катиону: Наличие ионов водорода свидетельствует о том, что реакция среды водного раствора нитрата аммония кислая. Вариант 2. б) нитрит калия представляет собой соль, образованную слабой кислотой (азотистой) и сильным основанием (гидроксидом калия). Гидролиз протекает по аниону: Наличие гидроксид-ионов свидетельствует о том, что реакция среды водного раствора нитрита калия щелочная. Вариант 3. в) хлорид лития представляет собой соль, образованную сильной кислотой (хлородородной) и сильным основанием (гидроксидом лития), следовательно, она не подвергается гидролизу. Реакция среды водного раствора хлорида лития нейтральная. Вариант 1. г) сульфит натрия представляет собой соль, образованную слабой кислотой (сернистой) и сильным основанием (гидроксидом натрия). Гидролиз протекает по аниону: Наличие гидроксид-ионов свидетельствует о том, что реакция среды водного раствора сульфита натрия щелочная. Вариант 3. Источник Особенности гидролиза солей ортофосфорной кислотыОртофосфорная кислота (H3PO4) является трехосновной кислотой, поэтому может образовывать три ряда солей: средние соли – фосфаты, кислые соли – гидрофосфаты и дигидрофосфаты. Рассмотрим гидролиз (разложение водой) солей ортофосфорной кислоты. 1) Гидролиз фосфатов выражается следующим уравнением: K3PO4+HOH↔K2HPO4+KOH При гидролизе образуется гидрофосфат-ион (HPO4 2- ), который не диссоциирует на ионы. Среда определяется гидроксид-ионами (OH — ). Среда раствора сильнощелочная. 2) Гидролиз гидрофосфатов протекает по следующему уравнению: K2HPO4+HOH↔KH2PO4+KOH Образующийся дигидрофосфат-ион диссоциирует: Ионы водорода (H + ) частично нейтрализуют гидроксид-ионы (OH — ): H + + OH — ↔H2O Поэтому среда в растворе гидрофосфата является слабощелочной. 3) Гидролиз дигидрофосфатов описывается уравнением: KH2PO4+HOH↔H3PO4+ KOH (1) Но кроме гидролиза идет процесс диссоциации дигидрофосфат-ионов: H2PO4 — ↔H + +HPO4 2- (2) Поэтому все гидроксид-ионы, образовавшиеся при гидролизе нейтрализуются ионами водорода, которые образовались в процессе диссоциации дигидрофосфат-ионов. H + + OH — ↔H2O Так как реакция (2) идет в большей степени, чем реакция (1) – среда раствора дигидрофосфата слабокислая. Источник ГидролизМатериалы портала onx.distant.ru Теоретическое введение Примеры обратимого гидролиза Случаи необратимого гидролиза Константа и степень гидролиза Примеры решения задач Задачи для самостоятельного решения Теоретическое введениеГидролиз – обменная реакция взаимодействия растворенного вещества (например, соли) с водой. Гидролиз происходит в тех случаях, когда ионы соли способны образовывать с Н + и ОН — ионами воды малодиссоциированные электролиты. Примеры обратимого гидролизаСоли, образованные сильным основанием и слабой кислотой, например , CH3COONa, Na2CO3, Na2S, KCN гидролизуются по аниону: СН3СООNa + НОН ↔ СН3СООН + NaОН (рН > 7) Гидролиз солей многоосновных кислот протекает ступенчато. 1 ступень: CO3 2– + HOH ↔ HCO3 – + OH – , или в молекулярной форме: или в молекулярной форме: Продукты гидролиза по первой ступени подавляют вторую ступень гидролиза, в результате вторая ступень гидролиза протекает незначительно. Соли, образованные слабым основанием и сильной кислотой, например , NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3, гидролизуются по катиону: или в молекулярной форме: Соли, образованные многокислотными основаниями, гидролизуются ступенчато, образуя катионы основных солей. 1 ступень: Fe 3+ + HOH ↔ FeOH 2+ + H + ; FeCl3 + HOH ↔ FeOHCl2 + HCl FeOH 2+ + HOH ↔ Fe(OH)2 + + H + ; FeOHCl2 + HOH ↔ Fe(OH)2Cl+ HCl. Fe(OH)2 + + HOH ↔ Fe(OH)3 + H + ; Fe(OH)2Cl + HOH ↔ Fe(OH)3+ HCl. Гидролиз по второй и, в особенности, по третьей ступени практически не протекает при комнатной температуре. Соли, образованные слабым основанием и слабой кислотой, например , CH3COONH4, (NH4)2CO3, HCOONH4, гидролизуются и по катиону, и по аниону: В этом случае реакция раствора зависит от соотношения констант диссоциации образующихся кислот и оснований. Поскольку в рассматриваемом примере константы диссоциации СH3COOH и NH3·H2О при 25 о С примерно равны (Кд(СH3COOH) = 1,75·10 –5 , Кд(NH3·H2О) = 1,76·10 –5 ), то раствор соли будет нейтральным. При гидролизе HCOONH4 реакция раствора будет слабокислой, поскольку константа диссоциации муравьиной кислоты (Кд(HCOOН) = 1,77·10 –4 ) больше константы диссоциации уксусной кислоты. Соли, образованные сильным основанием и сильной кислотой (например, NaNO3, KCl, Na2SO4), при растворении в воде гидролизу не подвергаются. Случаи необратимого гидролизаГидролиз некоторых солей, образованных слабыми основаниями и слабыми кислотами, протекает необратимо. Необратимо гидролизуется, например , сульфид алюминия: Следует отметить, что при смешении растворов солей гидролизующихся по аниону и катиону: Mg 2+ + HOH ↔ MgOH + + H + , CO3 2– + HOH ↔ HCO3 – + OH – Продукты гидролиза первой соли усиливают гидролиз второй соли и наоборот. В результате при смешении водных растворов сульфата магния и карбоната натрия образуется основной карбонат магния: Основные карбонаты выпадают в осадок также при смешивании растворов карбонатов щелочных металлов и солей Be 2+ , Co 2+ , Ni 2+ , Zn 2+ , Pb 2+ , Cu 2+ и др. При сливании растворов соды и солей Fe 2+ , Ca 2+ , Sr 2+ , Ba 2+ реакции протекают следующим образом: (Ме – Fe, Ca, Sr, Ba) При взаимодействии солей Аl 3+ , Сr 3+ и Fe 3+ в растворе с сульфидами, карбонатами и сульфитами в результате гидролиза в осадок выпадают не сульфиды, карбонаты и сульфиты этих катионов, а их гидроксиды: Следует отметить, что катион Fe 3+ производит окисляющее действие на анион S 2- . В результате протекает реакция: 2Fe 3+ + S 2- = 2Fe 2+ + S о . Например , хлорид железа (III) реагирует с сульфидом калия: 2FeCl3 + 3K2S = 2FeS + S + 6KCl Некоторые соли в результате гидролиза в воде образуют малорастворимые оксосоединения: SbCl3 + H2O → SbOCl↓ + 2HCl. Необратимо гидролизуются в водных растворах галогенангидриды: Константа и степень гидролизаКонстанта Кг и α г степень гидролиза для растворов электролитов связаны между собой уравнением, по форме совпадающим с уравнением Оствальда: Константа гидролиза Кг может быть рассчитана на основе значений ионного произведения воды Кw и константы диссоциации Кд образующихся в результате гидролиза слабой кислоты или слабого основания: Примеры решения задачЗадача 1. Вычислите Кг, α г и рН 0,01 М раствора NH4Cl при температуре 298 К, если при указанной температуре Кд(NH3·H2O) = 1,76× 10 -5 . Решение.
[Н + ] = 2,4·10 –4× 0,01 = 2,4× 10 –6 М. рН = — lg 2,4× 10 –6 = 5,6. Задача 2. Определите константу гидролиза, степень гидролиза и рН 0,02 М раствора НСООNa при 298 К, если при указанной температуре Кд(НСООН) = 1,77× 10 –4 . Решение. Формиат натрия гидролизуется в соответствии с уравнением: НСОО — + Н2О ↔ НСООН + ОН — . Поскольку [НСООН] = [ОН – ] и [НСОО – ]·Сисх(НСООNa), то константу гидролиза можно записать следующим образом:
[Н + ] = 10 –14 ÷1,06× 10 –6 = 9,4·10 –9 М рН = — lg 9,4× 10 –9 = 8 Задача 3. Определите рН 0,006М раствора NaNO2, если α г = 7·10 –3 %. Решение. [ОН – ] = 0,006× 7× 10 –5 = 4,2× 10 –7 М. [Н + ] = 10 –14 :4,2× 10 –7 = 2,4× 10 –8 М. рН = — lg 2,4× 10 –8 = 7,6. Задача 5. Определите рН 0,1 М раствора Na3PO4 при 298 К, если константы диссоциации ортофосфорной кислоты при указанной температуре соответственно равны: Кд.1 = 7,11× 10 — 3 , Kд.2 = 6,34× 10 — 8 , Kд.3 = 4,40× 10 — 13 . Решение. Na3PO4 диссоциирует в растворе и подвергается ступенчатому гидролизу: Следует обратить внимание на выбор “нужной” величины Кд. Kдисс.2 = 6,34·10 — 8 Так как Кг,1 > > Кг,2, то можно считать, что соль подвергается гидролизу только по первой ступени.
поскольку [HPO4 2- ] = [OH — ]. рОН = –lg 4,76× 10 — 2 = 1,32 и рН = 14 – 1,32 = 12,68. Задачи для самостоятельного решения1. Гидролиз соли Na2SO3 усилится при добавлении в раствор веществ:
2. Напишите уравнение реакции NiCl2 + Na2CO3 + H2O → . Источник |