Proč pufr funguje nejlépe při pH blízkém jeho pKa?
Proč pufr funguje nejlépe při pH blízkém jeho pKa?

Video: Proč pufr funguje nejlépe při pH blízkém jeho pKa?

Video: Proč pufr funguje nejlépe při pH blízkém jeho pKa?
Video: pH and pKa relationship for buffers | Chemistry | Khan Academy 2024, Duben
Anonim

Jinými slovy, pH ekvimolárního roztoku kyseliny (např. když poměr koncentrace kyseliny a konjugované báze je 1:1) se rovná pKa . Tato oblast je nejúčinnější pro odolávání velkým změnám pH když je přidána buď kyselina nebo báze. Vizuálně ukazuje titrační křivka vyrovnávací paměť kapacita.

Kromě toho, v jakém rozsahu pH je pufr nejúčinnější?

Nárazníky jsou obecně dobrý přes rozsah pH = pKA ± 1. Amoniak vyrovnávací paměť bylo by efektivní mezi pH = 8,24 - 10,24. Acetát vyrovnávací paměť bylo by efektivní z rozsah pH od přibližně 3,74 do 5,74. Mimo tyto rozsahy , řešení již nemůže odolávat změnám v pH přidáním silných kyselin nebo zásad.

Podobně, jaký je vztah mezi pKa a užitečným rozsahem pufru? Definice: A vyrovnávací paměť je roztok, který odolává významné změně pH po přidání kyseliny nebo zásady. Pro jakýkoli pár slabá kyselina / konjugovaná báze, rozsah vyrovnávací paměti je jeho pKa +1. Molekula obsahující ionizující skupiny s kyselými i zásaditými skupinami pKa hodnot se nazývá amfolyt.

Následně se lze také zeptat, proč buffer dělá svou práci nejlépe při svém pKa?

The schopnost a vyrovnávací paměť roztok pro udržení téměř konstantního pH při malém množství kyseliny nebo zásady je přidáno k a řešení je největší na pKa a zmenšuje se jako a pH a řešení jde nad nebo pod pKa.

Při výběru pH pufru pro experiment Jak blízko by mělo být pKa pufru od požadovaného pH experimentu?

(1) pKa pufru by mělo být u a požadovaný střed pH řešení. (2) Kapacita a vyrovnávací paměť by měla spadají do jedné až dvou pH jednotky nad nebo pod požadované pH hodnoty. Pokud pH očekává se, že během procedury klesne, Vybrat A vyrovnávací paměť s pKa mírně nižší než střed pH.

Doporučuje: