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+/СМ.
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.