Потенциометрическим методом

Определение активности ионов водорода aH+. в растворе электролита проводится с помощью рН-метра.

рН = – lg aH+.

Активность любого иона связана с его концентрацией соотношением:

ai = γi ·mi = γ i ·Сi,

где γi – коэффициент активности иона;

mi – моляльная концентрация иона, моль/кг;

Сi– молярная концентрация иона, моль/л (для разбавленных растворов можно принять, что моляльная и молярная концентрация равны),

Для иона водорода:

aH+. = γ Н+ ∙ mН+ = γ Н+ ∙ СН+,

где γ Н+ – коэффициент активности иона водорода, моль/кг;

mН+ – моляльная концентрация иона водорода, моль/л.

Измерив рН раствора, определяют

а H+. = 10–рН.

В растворах слабых электролитов концентрация ионов мала, поэтому электростатическим взаимодействием между ними можно пренебречь. Можно принять, что коэффициенты активности ионов γi равны 1 и активности ионов равны их концентрациям.

Для слабых кислот принимают

а H+. = СН+ ,

т.к. концентрация ионов водорода мала.

Концентрацию ионов данного сорта рассчитывают исходя из молярной концентрации электролита:


Сi = СМ·α·ni,

где СМ – молярная концентрация электролита, моль/л;

α – степень диссоциации электролита (доля диссоцииированных молекул);

ni – число ионов данного сорта, образующихся при диссоциации одной молекулы.

Для слабой одноосновной кислоты n Н+ = 1 и

СН+ = СМ·α.

Для слабой многоосновной кислоты учитывают только первую диссоциации и также принимают n Н+ = 1.

Зная молярные концентрации электролита и ионов водорода, можно вычислить степень диссоциации кислоты:

α = СH+М.

Для слабых бинарных электролитов справедлив закон разведения Оствальда в виде:

КДИС = .

Зная молярную концентрацию раствора кислоты СМ и степень диссоциации кислоты, можно рассчитать ее константу диссоциации КДИС.