pka怎么算,解离常数pka怎么计算


由pka怎么求ka? 配成一定稀浓度溶液,加一半当量强酸或碱,测一下pH值即可
根据pKa=pH+log(c酸/c碱)
怎样计算一个化合物的pKa一个化合物的pKa怎么算 加入HCl,部分醋酸钠发生反应:CH3COONa + HCl = CH3COOH + NaCl,溶液变为醋酸和醋酸钠的缓冲溶液,其PH值计算如下:
PH=PKa+lg[CH3COONa]/[CH3COOH],代入数值得 5=4.75+lg[CH3COONa]/[CH3COOH],
所以[CH3COONa]/[CH3COOH]=1.78.
设加入xmL盐酸,则n(HCl)=0.5x/1000=0.0005x(mol)
初始时醋酸钠的量为0.04*20.0/1000=0.0008(mol),根据反应式,与盐酸反应的醋酸钠为0.0005x,生成的醋酸为0.0005x,剩余的醋酸钠为0.0008-0.0005x.
[CH3COONa]/[CH3COOH]=(0.0008-0.0005x)/0.0005x=1.78,解得x=0.58mL
由pka怎么求ka 酸度系数 。
酸度系数,又名酸离解常数,代号Ka值,在化学及生物化学中,是指一个特定的平衡常数,以代表一种酸离解氢离子的能力 。 该平衡状况是指由一种酸(HA)中,将氢离子(即一粒质子)转移至水(H2O) 。 水的浓度([H2O])是不会在系数中显示的 。 离解的化学反应为:HA+H2O≒A- +H3O+
除了那些pKa值低于-1.76的物质,以下列出一般物质在25℃水下量度的pKa值:
- 25.00:氟锑酸- 15.00:魔酸 - 10.00:氟硫酸- 10.00:氢碘酸- 9.00:氢溴酸- 8.00:高氯酸- 8.00:盐酸- 3.00、1.99:硫酸 - 2.00:硝酸- 1.76:水合氢离子3.15:氢氟酸3.60:碳酸3.75:甲酸4.04:抗坏血酸(维生素C) 4.19:琥珀酸4.20:苯甲酸 4.63:苯胺* 4.74:醋酸 4.76:柠檬酸二氢根离子 5.21:吡啶* 6.40:柠檬酸一氢根离子 6.99:乙二胺* 7.00:硫化氢、咪唑*(作为酸) 7.50:次氯酸9.25:氨* 9.33:苯甲胺* 9.81:三甲胺* 9.99:酚 10.08:乙二胺* 10.66:甲胺* 10.73:二甲胺* 10.81:乙胺* 11.01:三乙胺* 11.09:二乙胺* 11.65:过氧化氢12.50:胍* 12.67:磷酸一氢根离子(磷酸盐) 14.58:咪唑(作为碱) - 19.00(pKb):氨基化钠 37.00:二异丙基胺基锂(LDA) 45.00:丙烷50.00:乙烷*氨和胺基的数值是相应的氨离子的pKa值 。
怎样计算一个化合物的pKa PKa=-lg(ka),所以ka=10的(-pka)次方
^^^Ka = 10 ^ (-4.85 +0.01)
=10^-4.85 *10^0.01
=10^-4.85*1.010
=10^-4.85+ 10^-4.85 *0.010
=1.41 * 10^(-5) +1.41 * 10^(-5) *0.010
=1.41 * 10^(-5) +1.41 * 10^(-5) %
Ka = 10 ^ (-4.85 -0.01)
=10^-4.85 *10^-0.01
=10^-4.85*0.990
=10^-4.85- 10^-4.85 *0.010
【pka怎么算,解离常数pka怎么计算】=1.41 * 10^(-5)- 1.41 * 10^(-5) *0.010
=1.41 * 10^(-5) - 1.41 * 10^(-5) %
扩展资料:

任何非零数的0次方都等于1 。 原因如下
通常代表3次方
5的3次方是125,即5×5×5=125
5的2次方是25,即5×5=25
5的1次方是5,即5×1=5
由此可见,n≧0时,将5的(n+1)次方变为5的n次方需除以一个5,所以可定义5的0次方为:
5 ÷ 5 = 1
参考资料来源:

缓冲溶液pka怎么算 酸度系数,又名酸离解常数,代号Ka值,在化学及生物化学中,是指一个特定的平衡常数,以代表一种酸离解氢离子的能力 。 该平衡状况是指由一种酸(HA)中,将氢离子(即一粒质子)转移至水(H2O) 。 水的浓度([H2O])是不会在系数中显示的 。 平衡状况亦会以氢离子来表达,反映出酸质子理论:
平衡常数的方程式为:
扩展资料
由于不同酸的常数不同,酸度系数用常用的对数加性逆元素和符号pka表示 。 一般来说,较大的Ka值(或较小的pKa值)代表较强的酸,因为在相同的浓度下离解能力更强 。 利用酸度系数可以方便地计算出酸、共轭碱、质子、氢和氧离子的浓度 。 如果酸被部分中和,Ka值可用于计算缓冲溶液的pH值 。
pka值影响物质的活性、水溶性和光谱性质 。 在生物化学中,蛋白质和氨基酸侧链的PKA值对酶的活性和蛋白质的稳定性非常重要 。

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