Как найти эквивалентный объем вещества

Выше
уже говорилось, что простые вещества
(или химические соединения), вступающие
в химические реакции друг с другом, а
также продукты реакций находятся в
строго определенных количественных
соотношениях. Следствием этого факта
было введение в научный и практический
обиход понятия эквивалент.

Эквивалентом
химического элемента

(или
молем

эквивалентов)
называется такое его количество, которое
может заместить или присоединить к себе
в химических реакциях 1моль атомов
водорода или любого другого химического
элемента, эквивалент которого известен.

В
соединениях НС1, H2S,
NH3,
CH4
эквиваленты хлора, серы, азота и углерода
равны 1 молю, 1/2 моля, 1/3 моля и 1/4 моля,
соответственно.

Эквивалент
(или
моль эквивалентов) сложного вещества

– это такое его количество, которое
взаимодействует без остатка с одним
эквивалентом атомов водорода или с
одним эквивалентом любого другого
вещества.

Масса
одного эквивалента

(или моля эквивалентов) химического
элемента или вещества называется их
эквивалентной массой (или молярной
массой эквивалентов).

Единицей
измерения эквивалентной массы служит
г/моль.

Эквивалентная
масса химического элемента Мэ
равна отношению мольной массы атомов
МА
к его валентности В:

.

Так,
эквивалентные массы хлора, серы, азота
и углерода в приведенных выше соединениях
равны 34,45 г/моль, (32/2 = 16) г/моль, (14/3 = 4,67)
г/моль и (12/4 = 3) г/моль.

Способ
определения эквивалентной массы сложных
соединений зависит от их класса. Так,
эквивалентная масса Мэк
кислоты
равна ее мольной массе Мк,
деленной на основность О (число ионов
водорода Н+,
которое кислота отдает в реакции с
основанием: основность НС1 равна 1, H2SO4
– 2, Н3РО4
– 3):

.

Эквивалентная
масса Мэо
основания равна его мольной массе М,
отнесенной к валентности металла ВМе:

.

И
наконец, эквивалентная масса Mэc
соли определяется как отношение ее
мольной массы Мс
к произведению валентности металла ВМе
на число k
его атомов в молекуле:

.

Многие
элементы, соединяясь друг с другом,
могут образовывать по несколько
соединений (например, СО и СО2).
Отсюда следует, что эквивалент химического
элемента и его эквивалентная масса
могут различаться в зависимости от
того, какое соединение было взято для
их определения. Так, в случае приведенных
выше моно- и диоксида углерода эквивалентные
массы углерода равны, соответственно,
(12/2 = 6) г/моль и (12/4 = 3) г/моль, поскольку
мольная масса атомов углерода равна 12
г/моль, а его валентность равна 2 в случае
монооксида углерода и 4 – в случае
диоксида.

Кроме
понятия эквивалентной массы, широко
пользуются также понятием эквивалентного
объема
,
под которым понимают объем, который
занимает 1 эквивалент рассматриваемого
газообразного вещества. Единицей
измерения эквивалентного объема является
л/моль. Поскольку 1 эквивалент водорода
(атомарного) составляет половину 1 моля
молекулярного водорода, становится
понятно, что эквивалентный объем водорода
при нормальных условиях равен половине
мольного объема, т. е. 11,2 л/моль.
Соответственно, эквивалентный объем
кислорода равен 5,6 л/моль, так как
эквивалент кислорода равен 1/4 моля, т.
е. в 2 раза меньше эквивалента водорода.

Изучение
количественных закономерностей
химических реакций привело к установлению
закона
эквивалентов
.

Массы
m1
и m2
(или объемы V1
и V2)
реагирующих друг с другом веществ
пропорциональны их эквивалентным массам
МЭ1
и МЭ2
(объемам VЭ1,
и VЭ2):

.

Из
этого уравнения легко получается
соотношение:

.

где
v1,
и v2
— количества эквивалентов реагентов.

Таким
образом, количества эквивалентов
реагирующих без остатка веществ равны
между собой.

Пример
3.1.

Чему равна эквивалентная масса металла,
если при взаимодействии 3 г его оксида
с серной кислотой образовалось 9 г
сульфата?

Решение:

Составим
уравнение реакции и для наглядности
проставим под формулами оксида и сульфата
их массы:

МеО +
H2SO4
= MeSO4
+ Н2О

Эквивалентная
масса металла равна отношению его
мольной массы ММе
к валентности. Записав формулу оксида
в виде МеО, мы тем самым определили, что
валентность металла равна 2. Нам остается
найти мольную массу металла. Для этого
составим пропорцию:

3
г оксида так относится к 9 г
сульфата, как

мольная
масса оксида относится к мольной
массе сульфата

Мс
+ 16) г/моль (Мме
+ 96) г/моль

Из
этой пропорции получаем следующее
равенство:

Ме
+ 16)*9 = (ММе
+ 96)*3.

Откуда
находим, что ММе=24
г/моль.

Деля
эту величину на найденную валентность,
находим, что эквивалентная масса металла
Мэ
= 12 г/моль.

Ответ:
Мэ
= 12 г/моль.

Пример
3.2.

При взаимодействии с водой некоторого
количества металла с эквивалентной
массой, равной 19,55 г/моль, выделилось 3
л водорода. Определить массу металла.

Решение:

Поскольку
эквивалентный объем водорода известен
(11,2 л/моль), составим пропорцию:

19,55
г/моль металла эквивалентны 11,2 л/моль
водорода

х
г
металла эквивалентны 3 л водорода

Откуда:

г.

Ответ:
Масса металла равна 5,24 г

Задачи

3.1. При
сгорании 5,00 г металла образуется 9,44 г
его оксида. Определить эквивалентную
массу металла.

3.2.
Определить эквивалентные массы металла
и серы, если 3,24 г металла образует 3,48 г
оксида и
3,72 г сульфида.

3.3.
Вычислить атомную массу двухвалентного
металла и определить, какой это металл,
если 8,34 г металла окисляются при
нормальных условиях 0,680 л кислорода.

3.4. Для
растворения 16,8 г металла потребовалось
14,7 г серной кислоты. Определить
эквивалентную массу металла и объем
выделившегося водорода (условия
нормальные).

3.5.
1,60 г кальция и 2,61 г цинка вытесняют из
кислоты одинаковые количества водорода.
Вычислить эквивалентную массу цинка,
зная, что эквивалентная масса кальция
равна 20,0 г/моль.

3.6. На
нейтрализацию 2,45 г кислоты идет 2,00 г
гидроксида натрия. Определить эквивалентную
массу кислоты.

3.7.
Сколько эквивалентных масс содержится
в молярной массе ортофосфорной кислоты?

3.8.
Найти отношение между эквивалентными
массами серы в следующих ее соединениях:

1) SO2;

2) SO3;

3) H2S;

4)
H24.

3.9.
Определить эквивалент серы в ее оксидах,
содержащих 40 и 50 % серы.

3.10. На
нейтрализацию 2,45 г кислоты израсходовано
2 г гидроксида натрия. Определить
эквивалентную массу кислоты.

3.11. 1
г четырехвалентного элемента соединяется
с 0,27 г кислорода. Определить, какой это
элемент.

3.12.
При сгорании 10,8 г металла расходуется
6,72 л кислорода при нормальных условиях.
Определить эквивалентную массу металла.

3.13.
Одно и то же количество металла соединяется
с 4.8 г кислорода и с 48 г одного из галогенов.
Какой это галоген?

3.14.
При сгорании 5,4 г трехвалентного металла
образовалось 10,2 г оксида. Какой взят
металл?

3.15.
2,71 г хлорида трехвалентного металла
взаимодействуют с 2 г гидроксида натрия.
Назвать металл, входящий в состав соли.

3.16.
Для растворения 5,4 г металла потребовалось
29,4 г серной кислоты. Определить
эквивалентную массу металла и объем
выделившегося при нормальных условиях
водорода.

3.17.
Определить валентность железа в хлоридах,
если в одном содержится 34,5 % железа, а в
другом – 44.1 %.

3.18.
Одно и то же количество металла соединяется
с 1 г кислорода и с 2 г другого элемента.
Определить эквивалент этого элемента.

3.19.
Определить эквивалент металла в следующих
соединениях:

1)
Mn2O7;

2)
Mg2P2O7;

3) CrO3;

4)
Ва(ОН)2;

5)
Са3(РО4)2.

3.20.
При нагревании 5 г металла получено 5,4
г оксида. Определить эквивалент металла.

3.21. Из
3,85 г нитрата металла получено 1,60 г его
гидроксида. Вычислите молярную массу
эквивалента металла.

3.22. В
какой массе Сa(OH)2
содержится столько же эквивалентных
масс, сколько в 312 г Al(OH)3?

3.23.
Сколько металла, эквивалентная масса
которого
12,16 г/моль, взаимодействуют
с 310 см3
кислорода при нормальных условиях?

3.24.
При взаимодействии 3,24 г трёхвалентного
металла с кислородом выделилось 4,03 л
водорода при нормальных условиях.
Вычислить молярную массу эквивалента,
молярную и относительную массы металла.

3.25. Из
3,31 г нитрата металла получено 2,78 г его
хлорида. Вычислите молярную массу
эквивалента этого металла.

Соседние файлы в папке химия

  • #
  • #

ЭКВИВАЛЕНТ.

ЗАКОН ЭКВИВАЛЕНТОВ.

РАСЧЕТЫ В ОБЪЕМНОМ (ТИТРИМЕТРИЧЕСКОМ) АНАЛИЗЕ.

Введение.

Как показывает опыт участия в муниципальном и региональном этапах ВОШ по химии в Московской области, задания практической части представляют собой элементы объемного (титриметрического) количественного анализа. В основе практической части лежат методы кислотно-основного (методы нейтрализации – алкалиметрия и ацидиметрия) и окислительно-восстановительного (редоксиметрия) титрования. При пояснении расчетов практической части, составители демонстрируют решение с использованием понятий «моль», «молярная масса» и традиционных подходов при количественных вычислениях по уравнению химической реакции.

Как известно, расчеты в объемном анализе опираются на понятия «эквивалент», «эквивалентная масса» и закон эквивалентов, которые в общеобразовательной школе не рассматриваются. Понятия «эквивалент», «эквивалентная масса», «количество вещества эквивалента» не абстрактны. Они вводятся для того, чтобы упростить расчеты по уравнениям химической реакции. В любой последовательности реакций из эквивалента одного вещества образуется один эквивалент любого другого вещества. Поэтому для определения выхода продукта реакции нет необходимости записывать уравнение реакции, устанавливать стехиометрические коэффициенты, проводить расчет для каждой реакции отдельно, так как число молей эквивалентов всех веществ одно и то же (закон эквивалентов).

В связи с вышесказанным представилось целесообразным научить школьников, участвующих в олимпиадах по химии, использовать данные понятия и законы при выполнении расчетов, связанных с титрованием. Учащиеся, хорошо усвоившие данный материал, могут успешно его применять при решении сложных химических задач.

Эквиваленты простых и сложных веществ. Закон эквивалентов.

Эквивалентом вещества (Э) называется такое его количество, которое соединяется с 1 молем атомов водорода или замещает то же количество атомов водорода в химических реакциях. В общем случае, под эквивалентом понимают реальную или условную единицу вещества, которая может замещать, присоединять, высвобождать или быть каким-либо другим способом эквивалентна 1 молю атомов (ионов водорода) в реакциях ионного обмена или одному электрону в окислительно-восстановительных реакциях.

Число, показывающее, какая часть молекулы или другой частицы вещества соответствует эквиваленту, называется фактором эквивалентности (fЭ).

Эквивалент (фактор эквивалентности) химического элемента несложно определить, исходя из химической формулы его водородного соединения. Так, например, атомы элементов VII-A группы (галогены) образуют водородные соединения общей формулы HR. Как видно из формулы, на 1 моль атомов водорода приходится 1 моль атомов галогена, из чего можно сделать вывод, что эквивалент галогена равен 1 молю. Аналогично определяем эквиваленты химических элементов остальных групп ПСХЭ:

VI-A группа (O, S, Se, Te) – Н2R → Э = ½ (fЭ = ½)

V-A группа (N, P, As, Sb) – RH3 → Э = 1/3 (fЭ = 1/3)

IV-A группа (C, Si, Ge, Sn) – RH4 → Э = 1/4 (fЭ = ¼)

Следует знать, что эквивалент водорода принят равным 1 молю.

Что касается металлов, то для ЩМ и ЩЗМ известны ионные соединения с водородом – гидриды, общей формулы МеН и МеН2 соответственно, из чего следует, что Э (ЩМ) = 1 моль и Э (ЩЗМ) = ½ моль. Для остальных металлов эквивалент не является постоянной величиной и определяется косвенно по уравнению реакции с веществом, эквивалент которого точно известен. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что эквивалент элемента есть величина, обратная его валентности в данном соединении:

Э = 1/В или fЭ = Э = 1/В.

Для определения эквивалента элемента необязательно исходить из его соединения с водородом. Эквивалент можно вычислить по составу соединения данного элемента с любым другим, эквивалент которого известен (далее мы рассмотрим пример решения подобной задачи).

Следует учитывать, что эквивалент одного и того же вещества может меняться в зависимости от того, в какую реакцию оно вступает:

  1. H3PO4 + KOH = KH2PO4 + H2O; fЭ = Э(H3PO4) = 1

  2. H3PO4 + 2KOH = K2HPO4+ 2H2O; fЭ = Э(H3PO4) = 2

  3. H3PO4 + 3KOH = K3PO4+ 3H2O; fЭ = Э(H3PO4) = 3

Эквивалент элемента также может быть различным в зависимости от вида соединения, в состав которого он входит. Эквивалентом может являться как сама молекула или какая-либо другая формульная единица вещества, так и ее часть.

Расчет фактора эквивалентности

Частица

Эквивалент (фактор эквивалентности)

Примеры

Элемент

Простое вещество

Оксид

Кислота

Основание

Соль

Окислитель (восстановитель)

Ион

fЭ = 1/В(Э), где В(Э) – валентность элемента

fЭ = 1/n(Э)хВ(Э), где n(Э) – число атомов элемента (индекс в химической формуле), В(Э) – валентность элемента

fЭ = 1/n(Э)хВ(Э), где n(Э) – число атомов элемента (индекс в химической формуле), В(Э) – валентность элемента

fЭ = 1/n(Н+), n(Н+) – число отданных в ходе реакции ионов водорода (основность кислоты)

fЭ = 1/n(ОН), n(ОН) – число отданных в ходе реакции гидроксид-ионов (кислотность основания)

fЭ = 1/n(Ме)хВ(Ме)=1/n(А)хВ(А), где n(Ме) – число атомов Ме (индекс в химической формуле соли), В(Ме) – валентность Ме; n(А) – число кислотных остатков, В(А) – валентность кислотного остатка.

fЭ = 1/nе, где nе – число электронов, участвующих в процессе окисления или восстановления

fЭ = 1/│z│, где z – заряд иона

fЭ(Cr)в Сr2O3= 1/3

fЭ(Cr)в H2CrO4= 1/6

fЭ(H2)= ½

fЭ(O2)= ¼

fЭ(Cl2)= ½

fЭ(Сr2O3)= 1/(2×3)=1/6

fЭ(СrO)= 1/(1×2)=1/2

fЭ(P2O5)= 1/(2×5)=1/10

fЭ(H2SO4)= 1/1=1 (основность=1); fЭ(H2SO4)= 1/2 (основность=2)

fЭ(Сг(OH)3)= 1/2(кислотность=2); fЭ(Сг(OH)3)= 1/3(кислотность=3);

fЭ(Сг2(SO4)3)= 1/(2×3)=1/6 (расчет по Ме);

fЭ(Сг2(SO4)3)= 1/(3×2) =1/6 (расчет по кислотному остатку)

MnO4 + 8H+ + 5e→ Mn+2 + H2O,

fЭ(MnO4)=1/ 5

fЭ(SO42-)= ½

Пример. Определите фактор эквивалентности и эквивалент солей: а) ZnCl2, б) КНСО3, в) (MgOH)2SO4.

Решение:

а) fЭ(ZnCl2) = 1/ n(Zn)хВ(Zn) = 1/(1×2) = ½ или

fЭ(ZnCl2) = 1/ n(Cl)хВ(Cl) = 1/(2×1) = ½;

б) fЭ(KHCO3) = 1/ n(K)хВ(K) = 1/(1×1) = 1 или

fЭ(KHCO3) = 1/n(HCO3)хВ(HCO3) = 1/(1×1) = 1

в) ) fЭ(MgOH)2SO4) = 1/ n(MgOH)хВ(MgOH) = 1/(2×1) = ½ или

fЭ(MgOH)2SO4) = 1/ n(SO4)хВ(SO4) = 1/(1×2) = ½

Эквивалентной массой или молярной массой эквивалента(МЭ) называется масса одного моль эквивалента и рассчитывается по формуле:

МЭ = Э×М = fЭ×M (г/моль)

где Э – эквивалент элемента (fЭ – фактор эквивалентности), М – молярная масса. Так, зная эквиваленты элементов, несложно рассчитать их эквивалентные массы:

МЭ (Br) = 1×80 = 80 г/моль; МЭ (О) = 1/2×16 = 8 г/моль; МЭ (N) = 1/3×14 = 4,67 г/моль и т.д.

Следует отметить, что наибольшее практическое значение имеет именно эквивалентная масса, а не сам эквивалент. Эквивалентные массы сложных веществ, участвующих в реакциях, протекающих без изменения степени окисления элементов, рассчитываются по следующим формулам:

Эоксида = Моксида/ (число атомов элемента × валентность элемента)

Экислоты = Мкислоты/основность кислоты

Эоснования = Моснования/кислотность основания

Эсоли = Мсоли/ (число атомов Ме × валентность Ме) (если расчет фактора эквивалентности соли по Ме)

Под основностью кислоты и кислотностью основания в данном случае подразумевается число нейтрализованных ионов Н+ в молекуле кислоты и

Н3РО4 + КОН = КН2РО4 + Н2О

основность ортофосфорной кислоты равна 1, следовательно Э(Н3РО4) = М/1 = 98 г/моль;

б) в реакции

Н3РО4 + 2КОН = K2HPO4+ 2Н2О

основность ортофосфорной кислоты равна 2, следовательно Э(Н3РО4) = М/2 = 49 г/моль;

в) в реакции

Al(OH)3 + 2HCl = AlOHCl2 + 2H2O

Кислотность Al(OH)3 = 2, следовательно Э(Al(OH)3) = М/2 = 78/2 = 39 г/моль.

Молярная масса эквивалента сложного вещества равна сумме молярных масс эквивалентов образующих его составных частей:

МЭ(оксида) = МЭ(элемента) + МЭ(O) = МЭ(элемента) + 8

МЭ(кислоты) = МЭ(H) + МЭ(An) = 1 + МЭ(An)

МЭ(основания) = МЭ(Ме) + МЭ(OН) = МЭ(Ме) + 17

МЭ(cоли) = МЭ(Ме) + МЭ(An)

Если речь идет о газообразных веществах, целесообразно пользоваться при стехиометрических расчетах значением эквивалентного объема (VЭ).

Эквивалентным объемом (VЭ) газообразного вещества называется объем, занимаемый при данных условиях одним моль эквивалента вещества:

VЭ = (Vm × Э)/n или VЭ = fЭ х Vm = fЭ х 22,4

где Vm = 22,4 л/моль (молярный объем газа); Э – эквивалент элемента, образующего простое газообразное вещество; n – число атомов элемента в молекуле простого вещества.

Например, VЭ2) = (22,4×1)/2 = 11,2 л/моль; VЭ2) = (22,4×0,5)/2 = 5,6 л/моль; VЭ (N2) = (22,4×1)/(2×3) = 3,73 л/моль.

Эквивалентные объемы газообразных сложных веществ определяются по их эквивалентам, определяемым косвенно в соответствии с химическим уравнением реакции. Например, при определении эквивалентного объема аммиака исходят из его кислотно-основных свойств. Аммиак, являясь основанием, реагирует с кислотами. Причем, в реакциях с кислотой аммиак присоединяет 1 моль ионов Н+:

NH3 + H+ = NH4+.

Откуда следует, что Э(NH3) = 1 и VЭ(NH3) = Э(NH3)×Vm = 1×22,4 = 22,4 л/моль. Аналогично эквивалентный объем определяется для фосфина – РН3, арсина – AsH3.

Эквиваленты летучих газообразных соединений IVA-группы (СН4, SiH4) зависят от конкретной реакции. Например, СН4 + Cl2 → CH3Cl + HCl, эквивалент метана равен 1 молю, так как замещает в реакции 1 моль атомов водорода. Следовательно, VЭ(СН4) = 22,4 л/моль. Как видно из данного примера, эквивалент не является постоянной величиной, а зависит от конкретной химической реакции.

Закон эквивалентов(И.Рихтер, 1792 г.): вещества реагируют и образуются согласно их эквивалентам.

Из закона эквивалентов следует, что массы (объемы) веществ, участвующих в химической реакции, пропорциональны их эквивалентным массам (эквивалентным объемам).

Другими словами, число молей эквивалентов (nЭКВ) всех веществ в реакции равны между собой. Число молей эквивалентов можно рассчитать по следующим формулам:

nЭКВ = m/MЭ,

где m – масса вещества (г), МЭ – эквивалентная масса вещества (г/моль);

nЭКВ = V/VЭ,

где V – объем газообразного вещества (н.у., л), VЭ – эквивалентный объем газа (л/моль).

Пример 1. При сжигании 2,28 г металла было получено 3,78 г его оксида. Определить эквивалентную массу металла.

Решение. Сначала находим массу кислорода, пошедшего на окисление металла: 3,78 г – 2,28 г = 1,5 г.

Далее по закону эквивалентов находим эквивалентную массу металла:

m(Me)/m(O) = MЭ(Me)/MЭ(O), следовательно MЭ(Me) = m(Me)×MЭ(О)/m(O) = 2,28 × 8/1,5 = 12,16 г/моль.

Для веществ, реагирующих между собой в растворе, число эквивалентов рассчитывается по формуле:

nЭКВ = Nр-ра × Vр-ра,

где Nр-ра – нормальность раствора (нормальная концентрация или молярная концентрация эквивалента): показывает число молей эквивалентов растворенного вещества, содержащееся в 1 л раствора (моль/л). Другими словами, нормальность раствора показывает сколько эквивалентных масс вещества содержится в 1 л раствора.

Vр-ра – объем раствора в литрах.

Пример 2. Рассчитать нормальную концентрацию раствора, в 250 мл которого содержится 10 г гидроксида кальция.

Решение:

  1. Найдем сначала сколько граммов вещества будет содержаться в 1 л (100 мл) данного раствора

10 г ——————————- 250 мл

х ———————————- 1000 мл

х = 1000×10/250 = 40 (г/л)

  1. Затем рассчитаем число моль эквивалентов, заключенное в 40 г

Ca(OH)2. Для этого для начала необходимо рассчитать МЭ(Ca(OH)2):

МЭ(Ca(OH)2) = 74/2 = 37 г/моль;

nЭКВ = m/МЭ = 40/37 = 1,08 моль

Следовательно, N (Ca(OH)2) = 1,08 моль/л.

Расчеты в объемном (титриметрическом) анализе.

Титриметрический анализ является методом количественного анализа, в котором измеряют количество реактива, затраченного в ходе химической реакции. При этом используют точное измерение объемов реагирующих веществ: заставляют реагировать два раствора, и, как можно точнее, определяют момент завершения реакции между обоими веществами. Зная точную концентрацию одного вещества, можно установить и точную концентрацию другого, опираясь на закон эквивалентов для двух взаимодействующих растворов веществ:

N1×V1 = N2×V2,

где N1 и N2 – нормальности растворов веществ, V1 и V2 – объемы растворов веществ (л).

Раствор вещества, концентрация которого точно известна, называется стандартным раствором. Концентрация стандартного раствора, приготовленного по точной навеске, взятой на аналитических весах с точностью до 4-го знака после запятой, рассчитывается следующим образом:

  1. Сначала рассчитываем так называемый титр раствора (Т, г/мл) или простой титр, который показывает число граммов вещества, содержащегося в 1 мл раствора, по формуле

Т = mнавески/ Vколбы (г/мл)

  1. Затем рассчитываем нормальность раствора по формуле:

N = T×1000/МЭ

Стандартный раствор можно приготовить также из фиксанала.

Раствор, концентрация которого подвергается стандартизации, называется рабочим раствором или титрантом. Стандартизация рабочего раствора осуществляется в процессе титрования. Иногда рабочим раствором служит раствор с известной концентрацией (стандартизованный раствор), при помощи которого определяется количество реагента в титруемом растворе.

Титрование – постепенное приливание рабочего раствора к стандартному до момента достижения точки эквивалентности. Точка эквивалентности (Т.Э.) – момент достижения полного взаимодействия двух веществ. Раствор, которым титруют (рабочий раствор), помещают в бюретку. Титруемый раствор находится в специальной конической колбе для титрования.

Среди известных методов титриметрического анализа следует выделить метод нейтрализации (кислотно-основного титрования), а также метод окислительно-восстановительного титрования (редоксиметрия) – именно данные методы предлагаются в качестве заданий практической части олимпиады.

В основе метода нейтрализации лежит одноименная реакция, краткое ионное уравнение которой: Н+ + ОН = Н2О. В зависимости от того, раствор какого вещества (кислоты или щелочи) является стандартизованным и служит рабочим раствором при титровании, различают методы алкалиметрии и ацидиметрии.

Ацидиметрия – количественное определение щелочей при помощи титрованного раствора кислоты. Рабочий раствор – раствор кислоты, титруемый раствор – раствор щелочи.

Алкалиметрия – количественное определение кислот при помощи титрованного раствора щелочи. Рабочий раствор – раствор щелочи, титруемый раствор – раствор кислоты.

Поскольку реакция нейтрализации не сопровождается видимыми изменениями, для фиксирования Т.Э. к титруемому раствору прибавляют индикатор. Индикаторами в методе нейтрализации служат органические вещества, окраска которых меняется в зависимости от изменения величины рН: кислотно-основные индикаторы (метиловый оранжевый, фенолфталеин и др.). Резкое необратимое изменение окраски индикатора в Т.Э. указывает на то, что к титруемому веществу добавлено эквивалентное количество титранта (рабочего раствора).

Так, например, при титровании раствора щелочи раствором кислоты, в колбу для титрования помещают раствор щелочи и 2-3 капли раствора метилоранжа. Индикатор приобретает в щелочной среде желтую окраску, но по мере добавления раствора кислоты окраска раствора изменяется и в Т.Э. резко переходит из желтой в оранжевую. Изменение окраски указывает на то, что было добавлено ровно столько кислоты, сколько требуется для полной нейтрализации того количества щелочи, которое было в колбе для титрования. Иными словами, в момент изменения окраски индикатора число эквивалентов кислоты становится равным числу эквивалентов щелочи (закон эквивалентов).

В основе окислительно-восстановительного титрования лежит ОВР. Обычно восстановитель титруют окислителем. В отдельных случаях применяют обратное титрование. Методы в редоксиметрии классифицируют в соответствии с тем, какое вещество используется в качестве окислителя и, соответственно, присутствует в рабочем растворе:

– перманганатометрия (окислитель – раствор КMnO4);

– хроматометрия ( окислитель – растворы K2Cr2O7 или К2CrO4);

– броматометрия (окислитель – раствор KBrO3);

– йодометрия (окислитель – раствор I2) и т.д.

В редоксиметрии возможно как индикаторное титрование, так и безындикаторное. Титрование в отсутствии индикатора проводится всеми окрашенными окислителями (растворы перманганата, бихромата, йода и т.д.), меняющими окраску при переходе из окисленной в восстановленную форму, т.е. при достижении Т.Э. при титровании. Индикаторное титрование имеет ряд недостатков: зависимость изменения окраски среды от рН раствора, медленное изменение окраски, образование промежуточных соединений.

Так, например, в методе перманганатометрии раствором KMnO4 титруют раствор восстановителя (Na2SO3, NaNO2, Na2S и т.д.), обычно в кислой среде. Конец реакции легко определяется по изменению окраски от одной избыточной капли перманганата. В кислой среде титруемый раствор окрашивается в розовый цвет за счет избыточных MnO4 – ионов.

Эквивалентные массы окислителя и восстановителя рассчитываются по формуле:

MЭ = М/n,

где М – молярная масса вещества (г/моль), n – количество принятых или отданных электронов соответственно.

Например, для реакции

2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 = 2MnSO4 + K2SO4 + 5Fe2(SO4)3 + 8H2O

MnO4 + 8H+ + 5e → Mn+2 + 4H2O | 2

2Fe+2 – 2e → 2Fe+3 | 5

МЭ(KMnO4) = М/5 = 158/5 = 31,6 г/моль; МЭ(Fe+2) = M/1 = 56/1 = 56 г/моль (в пересчете на один моль Fe+2).

Пример 3. На титрование 10 мл раствора КОН пошло 12 мл 0,1 н. раствора НСl. Определить N(KOH).

Решение:

Уравнение реакции: КОН + НСl = КСl + Н2О

По закону эквивалентов: NКОН × VKOH = NHCl × VHCl

Нормальность раствора КОН: NКОН = NHCl × VHCl/ VKOH = 12×0,1/10 = 0,12 н.

Ответ: NKOH = 0,12 н.

Пример 4. Определить, сколько граммов железа содержится в растворе, если на титрование этого раствора потребовалось 20 мл 0,05234 н. раствора KMnO4.

Решение:

Уравнение реакции (см. выше)

Для решения воспользуемся формулой сложного титра:

ТА/В = NA× ЭВ/1000 (г/мл),

где NA – нормальность раствора вещества А, ЭВ – эквивалентная масса вещества В. Сложный титр показывает какая масса вещества В реагирует с 1 мл раствора вещества А.

  1. Определяем сложный титр перманганата калия по железу

Т(KMnO4/Fe) = N(KMnO4)×ЭFe/1000 = 0,05234×56/1000 = 0,002931 г/мл

  1. 1 мл KMnO4 восстанавливает из раствора 0,002931 г железа, а 20 мл – 0,002931 × 20 = 0,6058 г.

Ответ: масса железа – 0,6058 г.

Пример 5. Определить формулу соединения, если известно, что оно содержит 28% металла, 24% серы и 48% кислорода по массе.

Решение:

  1. Исходя из элементного состава неизвестного вещества, можно предположить, что это – соль. Выразим состав соли формулой MexSyOz. Далее определим состав кислотного остатка (SyOz)n- через так называемый атомный фактор:

y : z = m(S)/Ar(S) : m(O)/Ar(O) = 24/32 : 48/16 = 0,75 : 3 = 1 : 4.

Из чего следует, что формула кислотного остатка соответствует сульфат-иону – SO42-.

  1. Определяемое соединение – соль – сульфат неизвестного металла состава Ме2(SO4)х. Так как известен состав и валентность кислотного остатка (В = II), можно определить его эквивалентную массу*:

Э (SO42-) = М(SO42-)/В(SO42-) = 96/2 = 48 г/моль.

Эквивалентную массу металла рассчитаем, опираясь на уравнение реакции:

2Me + xH2SO4 = Me2(SO4)x + xH2,

n (Н2SO4) = n(SO4)в соли = (24 + 48)/96 = 72/96 = 0,75 моль. Следовательно, m(Н2SO4) = 0,75×98 = 73,5 г.

Согласно закону эквивалентов,

m(Me)/ m(Н2SO4) = Э(Ме)/Э(Н2SO4),

из чего следует: Э(Ме) = m(Me) × Э(Н2SO4)/ m(Н2SO4) = 28×49/73,5 = 18,7 г/моль.

  1. Так же по закону эквивалентов число эквивалентов металла равно числу эквивалентов сульфат-ионов, из чего следует

m(Me)/Э(Me)= m(SO42-)/ Э(SO42-), т.е.

28/18,7 = 72/48, или

1,5 = 1,5.

Так как число эквивалентов составных частей формульной единицы соли Ме2(SO4)x не могут быть дробными, то

nЭКВ(Me) : nЭКВ(SO42-) = 3 : 3,

следовательно Ar(Me) = nЭКВ(Ме) × Э(Ме) = 3 × 18,7 = 56 (это железо).

  1. Найдем валентность железа в данном соединении по формуле

В = Ar/Э = 56/18,7 = 3.

Следовательно, формула соли – Fe2(SO4)3

*Для простоты эквивалентные массы (Мэ) обозначили буквой «Э».

Цель: познакомить учащихся с понятием
“эквивалент” и его применением.

Задачи:


  • Формировать навыки определения эквивалентной
    массы элемента, и сложного вещества (оксида,
    гидроксида (основания и кислоты), соли).
  • Познакомить с формулировкой закона
    эквивалентов.
  • Показать на отдельном примере преимущества
    использования закона эквивалентов для решения
    задачи на вывод формул вещества (определения
    элемента).
  • Формировать навыки решения задач с применением
    понятия “эквивалент”.
  • Познакомить с понятием “нормальная
    концентрация” и его применением в аналитической
    химии.

Теоретический материал:

В 1801 – 1807 гг. был установлен второй основной
закон химии – закон постоянства состава,
заключающийся в том, что каждое химическое
соединение имеет вполне определенный и
постоянный состав
, закон Пруста. Как
следствие отсюда вытекает, что состав
химического соединения не зависит от способа его
получения. Лишь на основе этого закона открылась
возможность устанавливать те весовые
соотношения, в которых соединяются между собой
различные химические элементы. Эти соотношения
были изучены и систематизированы главным
образом Дальтоном в течение нескольких лет,
начиная с 1803 г. Им было введено в науку
представление о соединительных весах элементов,
впоследствии названных “эквивалентами“.

Эквивалентом (Э) называется весовое
количество элемента, соединяющееся с одной
(точнее, 1,008) весовой частью водорода или
замещающее ее в соединениях
. Следовательно,
состав всякого соединения может быть выражен
целыми числами эквивалентов входящих в него
элементов.

Нахождение численных значений эквивалентов не
представляет трудностей, если известен
процентный состав соединения данного элемента с
другим, эквивалент которого уже установлен.

Эквивалентной массой (Эm) называется масса 1
эквивалента вещества
.

Пример 1.

Вычислите эквивалентный вес кислорода, исходя
из процентного состава воды: 11,2% водорода, 88,8%
кислорода.

Если на 11,2 вес. ч. водорода приходится 88,8 вес. ч.
кислорода, то на 1,008 вес. ч. водорода придется Э
вес. ч. кислорода. Очевидно, что

Эm = 1,008*88,8: 11,2 = 8,0 и будет эквивалентным весом
кислорода.

Пример 2.

Вычислите эквивалентный вес меди, исходя из
процентного состава оксида: 79,9% меди и 20,1%
кислорода.

Для вычисления эквивалента меди составляем
пропорцию:

на 79,9 вес. ч. меди приходится 20,1 вес. ч. кислорода

на Э вес. ч. меди приходится 8,0 вес. ч. кислорода

Эm = 8,0*79,9 : 20,1 = 31,8 и будет эквивалентным весом
меди.

Пример 3.

Определить эквивалент и эквивалентные массы
элементов в соединениях HBr, H2O, CH4, NH3.

В указанных соединениях с 1 молем атомов
водорода соединяется 1 моль атомов брома, ? моля
атомов кислорода, 1/3 моля атомов азота, ? моля
атомов углерода. Следовательно, согласно
определению, эквиваленты брома, кислорода, азота
и углерода равны соответственно 1 молю, ? , 1/3, 1/4
моля (Э(Br)=1, Э(O)= ?, Э(N)= 1/3, Э(С)= 1/4).

Исходя из мольных масс атомов этих элементов,
находим, что эквивалентные массы равны Эm(Br) = 79,9
г/моль, Эm(O) = 8 г/моль, Эm(N) = 4,67 г/моль, Эm(С) = 3 г/моль
.

Эm (элемента) = М (элемента) / Валентность

Формулы для вычисления эквивалентных масс
сложных веществ:

М (оксида)

Эm (оксида) = Число атомов элемента * Валентность
элемента

М (кислоты) Основность кислоты – число
протонов,

Эm (кислоты) = основность кислоты которое отдает
молекула кислоты, реагируя с основанием.

М (основания) Кислотность основания – число
протонов,

Эm (основания) = кислотность основания которое
присоединяет молекула основания, реагируя с
кислотой

М (соли)

Эm (соли) = Число атомов металла * Валентность
металла, где М -молярная масса

Необходимо обратить внимание на то, что
эквивалент и эквивалентная масса кислоты и
основания зависят от конкретной реакции, в
которую они вступают.

Так при взаимодействии серной кислоты и
гидроксида натрия с образованием кислой соли
серная кислота проявляется свойства
одноосновной кислоты, следовательно, ее
эквивалент равен 1, а Эm (H2SO4) = M (H2SO4)
= 98 г/моль.

А в случае образования средней соли,
соответственно: эквивалент равен 1/2,
а Эm (H2SO4) = M (H2SO4) /2 =
98/2 г/моль = 49 г/моль.

Важность понятия эквивалент для химии
определяется тем, что элементы всегда
соединяются между собой в определенных весовых
количествах, соответствующих (пропорциональных)
их эквивалентам
(закон паев, позднее закон
эквивалентов
).

При решении задач более удобно пользоваться
другой формулировкой:

Массы (объемы) реагирующих друг с другом
веществ пропорциональны их эквивалентным массам
(объемам).

m (X) m (Y)

Эm (X) Эm (Y)

 Многие элементы образуют по несколько
соединений друг с другом, следовательно,
эквивалент и эквивалентная масса – непостоянные
величины.

Эквивалентным объемом называется объем,
занимаемый при данных условиях 1 эквивалентом
вещества
.

Эквивалентный объем H2, Cl2, Br2, I2,
F2 равен Эv = 22,4 л/моль * 1/2 = 11,2 л/моль

Эквивалентный объем О2 равен Эv = 22,4
л/моль * 1/4 = 5,6 л/моль

m (X) V (Y)

Эm (X) Эv (Y)

ПРИМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЯ “ЭКВИВАЛЕНТ”:

Решение задач на определение неизвестного
вещества.

При сгорании 5,00 г металла образуется 9,44 г
оксида металла. Определите металл.

1 способ:

Дано:

m (Me) = 5,00 г

m (MexOy) = 9,44 г

Решение задачи без
использования понятия “эквивалент”
.

При
взаимодействии металла с кислородом
теоретически может получиться оксид с
валентностью металла от 1 до 8. Практически же
наиболее вероятно получение оксида с
валентностью до 4.

Составим уравнение реакции:

Me – ?

5,00/А моль 0,13875 (моль)

2xMe + yO2 = 2MexOy

2x моль y моль 2 моль

Определим m(O2) = m (MexOy) – m (Me), m(O) =
9,44 г – 5,00 г = 4,44 г

Определим n(O2) = m/M n(O2), n(O2) = 4,44/32
= 0,13875 (моль)

Обозначим M(Me) = А г/моль

Определим n (Me) = 5,00/А (моль)

Составим пропорцию:

5,00 моль = 0,13875 моль

А *2x моль y моль

Выразим из нее А: А = 5,00y/(2х*0,13875) = 18у/х, где х и y –
целые числа, индексы в формуле оксида.

Методом подбора будем определять возможные
значения:

х 1 1 1 1 2 2 2 2 и т.д.
y 1 2 3 4 1 3 5 7
M 18 36 54 72 9 27 18 63
Элемент Ве(II) – Аl (III)

+

Sc (III) –

Таким образом, искомый металл алюминий.

Составим уравнение реакции: 4Al + 3O2 = 2Al2O3

Ответ: Al

2 способ:

Дано:

m (Me) = 5,00 г

m (MexOy) = 9,44 г

Решение задачи с
использованием понятия “эквивалент”
.

Определим
m(O) = m (MexOy) – m (Me),

m(O) = 9,44 г – 5,00 г = 4,44 г

Зная, что Эm(O)= 8 г/моль составим уравнение
для закона эквивалентов:

m (О)/ Эm (О) = m (Me)/ Эm (Me)

Выразим Эm(Ме) = Эm(O)* m (Me)/ m (О) и найдем
значение:

Эm (Me) = 8*5,00/4,44 = 9 (г/моль)

Me – ?

Методом подбора будем определять возможные
значения:

M(Me) = Эm (Me) * валентность(Me)

валентность 1 2 3 4 5 6 7 8
M 9 18 27 36 45 54 63 72
Элемент Ве(II) – Аl (III) + Sc (III) –

Таким образом, искомый металл алюминий.

Составим уравнение реакции: 4Al + 3O2 = 2Al2O3

Ответ: Al

Второй способ значительно проще.

Дополнительные задачи.

  1. Одно и то же количество металла соединяется с
    0,200 г кислорода и с 3,17 г одного из галогенов.
    Определите галоген.
  2. Определите металл и эквивалентную массу серы,
    если 3,24 г металла образует 3,48 г оксида и 3,72 г
    сульфида.
  3. 8,34 г металла окисляются 0,680 л кислорода (н.у.).
    Определите металл.
  4. 1,00 г некоторого металла соединяется с 8,89 г брома
    и с 1,78 г серы. Определите эквивалентные массы
    брома и металла, если эквивалентная масса серы
    равна 16,0 г/моль.
  5. Для растворения 16,8 г металла потребовалось 14,7 г
    серной кислоты. Определите металл и объем
    выделившегося водорода (н.у.).
  6. На восстановление 1,80 г оксида металла
    израсходовано 883 мл водорода (н.у.). Вычислите
    эквивалентные массы оксида и металла.
  7. Некоторое количество металла, эквивалентная
    масса которого равна 27,9 г/моль, вытесняет из
    кислоты 700 мл водорода (н.у.). Определите массу
    металла.
  8. На нейтрализацию 2,45 г кислоты идет 2,00 г
    гидроксида натрия. Составьте уравнение реакции
    нейтрализации.
  9. При взаимодействии 5,95 г некоторого вещества с
    2,75 г хлороводорода получилось 4,40 г соли.
    Вычислите эквивалентные массы вещества и
    образовавшейся соли.

Теоретический материал:

В аналитической химии понятие эквивалент
широко применяется в количественном анализе.

Молярная концентрация эквивалента Сэкв. –
это отношение количества вещества
эквивалентов (Э) к объему раствора, выраженному в
литрах.

Сэкв. = Э / V . Иногда этот вид концентрации
называется нормальностью и выражается в
моль/л или н. Например, запись 1 н. H2SO4
означает, что в 1 л раствора содержится 1
эквивалент серной кислоты, то есть ? моль ее или 49
г.

Количественные отношения веществ в
титриметрическом анализе основаны на законе
эквивалентов: В химической реакции с n
эквивалентами одного вещества всегда вступает
во взаимодействие n эквивалентов второго и
образуется n эквивалентов каждого из продуктов
реакции.

Для иллюстрации приведем ряд химических
реакций:

KOH + HCl = KCl + H2O

1 экв. 1 экв. 1 экв. 1 экв.

2 KOH + H2C2О4 = K2C2О4
+ 2 H2O

2 экв. 2 экв. 2 экв. 2 экв.

3 KOH + H3РО4 = K3РО4 + 3 H2O

3 экв. 3 экв. 3 экв. 3 экв.

6 Fe(OH)3 + 3 H24 = Fe2(SО4)3
+ 6 H2O

6 экв. 6 экв. 6 экв. 6 экв.

Задача: На нейтрализацию 0,2299 г кислоты
израсходовано 0,1460 г гидроксида натрия.
Определить кислоту.

Для расчетов удобно пользоваться формулой: Vк-ты*
Сщ-чи = Vщ-чи * С к-ты

Проведение практического определения
нормальной концентрации кислоты (щелочи):
титрование – на следующем занятии.

Добавить комментарий