Теория электролитической диссоциации.
Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей.
ПЛАН ОТВЕТА:
- Электролиты.
- Положения теории электролитической диссоциации.
- Степень электролитической диссоциации.
- Классификация электролитов.
- Механизм электролитической диссоциации веществ с ионным типом связи.
- Механизм электролитической диссоциации веществ с ковалентной сильнополярной связью.
- Диссоциация кислот.
- Диссоциация оснований.
- Диссоциация солей.
Электролиты – вещества, водные растворы и расплавы которых проводят электрический ток. Эти вещества имеют ионную и ковалентную сильнополярную связи. Электролитами являются кислоты, основания, соли. Поведение электролитов в растворе объясняет теория электролитической диссоциации, сформулированная Сванте Аррениусом в 1887 году. Теория состоит из следующих положений:
- При растворении в воде электролиты распадаются на положительно и отрицательно заряженные ионы. Процесс распада электролита на ионы называется электролитической диссоциацией. Электролитическая диссоциация – процесс обратимый. Обратная реакция называется моляризацией.
- Под действием электрического напряжения катионы двигаются к катоду, а анионы – к аноду.
- Степень электролитической диссоциации зависит от природы электролита, температуры, концентрации.
Степень электролитической диссоциации – это величина, которая показывает отношение числа распавшихся на ионы молекул к общему числу молекул в растворе. Обозначается a. Измеряется в % (долях). N – общее число молекул в растворе, n – число диссоциированных молекул.
В зависимости от величины степени электролитической диссоциации электролиты разделяют на сильные и слабые:
ЭЛЕКТРОЛИТЫ
1.
Сильные
> 0,3
KOH, NaOH, HCl, H2SO4, Na2SO4, Al2(SO4)3.
2.
Слабые
< 0,3
H2S, H2CO3, Cu(OH)2, Fe(OH)3, NH4OH
Сильные электролиты имеют значение степени диссоциации более 0,3. В их растворах практически нет молекул, есть только ионы. Сильными электролитами являются все соли, щёлочи, азотная, соляная и серная кислоты. К слабым электролитам относятся электролиты со степенью диссоциации меньше 0,3. В их растворах есть и ионы, и молекулы, причём молекул больше. К ним относятся нерастворимые основания гидроксид аммония, угольная, фосфорная, сернистая и кремниевая кислоты.,
Рассмотрим механизм диссоциации веществ с ионным видом связи на примере хлорида натрия (см. таблицу). Он состоит из трёх этапов:
- ориентация полярных молекул воды (диполей) вокруг кристалла и расшатывание кристаллической решётки под действием хаотичного движения молекул воды;
- разрушение кристаллической решётки – диссоциация хлорида натрия;
- гидратация – окружение молекулами воды ионов натрия и хлора (образование гидратированных ионов).
Механизм диссоциации веществ с ковалентной полярной связью включает в себя дополнительный этап:
- ориентация полярных молекул воды вокруг полярной молекулы электролита;
- изменение вида связи с ковалентной полярной на ионную;
- диссоциация электролита;
- гидратация ионов.
Все кислоты в водных растворах диссоциируют на ионы водорода и ионы кислотного остатка.
Полная диссоциация: H2SO4 ® 2H+ + SO42-
Ступенчатая диссоциация: H2SO4 ® H+ + HSO41-
HSO41- ® H+ + SO42-
Основания в водных растворах диссоциируют на гидроксид-ионы и ионы металла.
Полная диссоциация: Ba(OH)2 ® Ba2+ + 2OH1-
Ступенчатая диссоциация: Ba(OH)2 ® BaOH+ + OH1-
BaOH+ ® Ba2+ + OH1-
Средние соли диссоциируют в водных растворах на ионы металла и ионы кислотного остатка:
CaCl2 ® Ca2+ + 2Cl1-
Al2(SO4)3 ® 2Al3+ + 3SO42-
Кислые соли диссоциируют на ионы металла, ионы водорода и ионы кислотного остатка:
NaHSO4 ® Na+ + H+ + SO42-
Комментарии