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溶度积详细解释

溶度积详细解释

事实证明,任何难溶的电解质在水中总是或多或少地溶解,绝对不溶解的物质是不存在的。通常把在100g水中的溶解度小于0.01g的物质称为难溶物。难溶电解质在水中溶解的部分是完全离解的,即溶解多少,就离解多少。

例如,AgCl的离解平衡如下:

溶解达到平衡时的溶液叫饱和溶液。AgCl的溶度积:

式中各物质浓度均为溶解平衡时的浓度,固体浓度在表达式中不出现。c是标准浓度,一般定义为1mol/L,用于抵消Ksp的单位。

溶度积的大小反映了物质的溶解能力。它会受温度的变化以及其他电解质的溶解影响而改变,所以通常给出的数值为某一单一电解质在特定温度下测定的。

对于PbCl2,Ca3(PO4)2以及Mg(OH)2等能解离出两个或多个相同离子的难溶电解质,在书写其表达式时,应如同写平衡常数的方法一样,各离子浓度取离解方程式中该离子的系数为指数:

它可由实验测得,亦可由一些化学热力学公式理论上推测。

溶度积(Ksp)和溶解度(S)都可用来衡量某难溶物质的溶解能力,它们之间可以互相换算。

若一电解质分子在溶解后生成p个阳离子,q个阴离子,则

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溶度积造价信息

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木凳(详细看图)

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木凳(详细看图)

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水泥

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水泥负压筛仪

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剂环氧

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中砂(尾)

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铜丝网屏蔽连接电缆

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铜丝网屏蔽连接电缆

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铜丝网屏蔽连接电缆

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铜丝网屏蔽连接电缆

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涂鸦墙面几何

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机库门(详细参数、型号见附图)

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定制文化长廊以及木制凉亭,详细看附件

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溶度积定义

在一定温度下,难溶电解质晶体与溶解在溶液中的离子之间存在沉淀溶解和生成的平衡,称为沉淀溶解平衡。将难溶电解质AgCI放入水中,固体表面的一部分Ag 和Cl-在水分子的不断作用下脱离AgCl固体,与水分子缔合成水合离子进入溶液,此过程称作沉淀的溶解;与此同时,溶液中的水合Ag 和Cl-不断运动,其中一部分受到AgCl固体的表面带相反电荷的离子吸引,又会重新结合成固体AgCI,此过程称作沉淀的生成。难溶电解质的溶解和生成是可逆过程。一段时间后,当难溶电解质溶解的速率和生成的速率相等,溶液中各离子的浓度不再发生变化,难溶电解质固体和溶液中水合离子间的沉淀溶解平衡由此建立:

AgCI(s)

Ag (aq) Cl-(aq)

该反应的平衡常数表达式如下:

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溶度积溶度积规则

Q的大小与Ksp进行比较,根据化学平衡移动原理,可知:

Q>Ksp时,溶液为过饱和溶液,平衡往左移动,沉淀析出;

Q<Ksp时,溶液为不饱和溶液,若溶液中仍有沉淀存在,平衡往右移动,沉淀溶解;

Q=Ksp时,溶液为饱和溶液,处于沉淀溶解平衡状态,既无沉淀生成,也无沉淀溶解。

上述规则,可以用来判断沉淀生成和溶解的发生,称为溶度积规则 2100433B

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溶度积详细解释常见问题

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溶度积详细解释文献

建筑变形缝详细图文解释 建筑变形缝详细图文解释

建筑变形缝详细图文解释

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建筑变形缝详细图文解释

建筑变形缝详细图文解释 (2) 建筑变形缝详细图文解释 (2)

建筑变形缝详细图文解释 (2)

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建筑变形缝详细图文解释 (2)

溶度积常数溶度积常数

难溶化合物的溶度积常数

Solubility Products of Undissolved Compounds

序号

分 子 式(Molecular formula)

Ksp

pKsp

(No.)

(-lgKsp)

1

Ag3AsO4

1.0×10

22

2

AgBr

5.0×10

12.3

3

AgBrO3

5.50×10

4.26

4

AgCl

1.8×10

9.75

5

AgCN

1.2×10

15.92

6

Ag2CO3

8.1×10

11.09

7

Ag2C2O4

3.5×10

10.46

8

Ag2Cr2O4

1.2×10

11.92

9

Ag2Cr2O7

2.0×10

6.7

10

AgI

8.3×10

16.08

11

AgIO3

3.1×10

7.51

12

AgOH

2.0×10

7.71

13

Ag2MoO4

2.8×10

11.55

14

Ag3PO4

1.4×10

15.84

15

Ag2S

6.3×10

49.2

16

AgSCN

1.0×10

12

17

Ag2SO3

1.5×10

13.82

18

Ag2SO4

1.4×10

4.84

19

Ag2Se

2.0×10

63.7

20

Ag2SeO3

1.0×10

15

21

Ag2SeO4

5.7×10

7.25

22

AgVO3

5.0×10

6.3

23

Ag2WO4

5.5×10

11.26

24

Al(OH)3

4.57×10

32.34

25

AlPO4

6.3×10

18.24

26

Al2S3

2.0×10

6.7

27

Au(OH)3

5.5×10

45.26

28

AuCl3

3.2×10

24.5

29

AuI3

1.0×10

46

30

Ba3(AsO4)2

8.0×10

50.1

31

BaCO3

5.1×10

8.29

32

BaC2O4

1.6×10

6.79

33

BaCrO4

1.2×10

9.93

34

Ba3(PO4)2

3.4×10

22.44

35

BaSO4

1.1×10

9.96

36

BaS2O3

1.6×10

4.79

37

BaSeO3

2.7×10

6.57

38

BaSeO4

3.5×10

7.46

39

Be(OH)2

1.6×10

21.8

40

BiAsO4

4.4×10

9.36

41

Bi2(C2O4)3

3.98×10

35.4

42

Bi(OH)3

4.0×10

30.4

43

BiPO4

1.26×10

22.9

44

CaCO3

2.8×10

8.54

45

CaC2O4·H2O

4.0×10

8.4

46

CaF2

2.7×10

10.57

47

CaMoO4

4.17×10

7.38

48

Ca(OH)2

5.5×10

5.26

49

Ca3(PO4)2

2.0×10

28.7

50

CaSO4

9.12×10-6

5.04

51

CaSiO3

2.5×10

7.6

52

CaWO4

8.7×10

8.06

53

CdCO3

5.2×10

11.28

54

CdC2O4·3H2O

9.1×10

7.04

55

Cd3(PO4)2

2.5×10

32.6

56

CdS

8.0×10

26.1

57

CdSe

6.31×10

35.2

58

CdSeO3

1.3×10

8.89

59

CeF3

8.0×10

15.1

60

CePO4

1.0×10

23

61

Co3(AsO4)2

7.6×10

28.12

62

CoCO3

1.4×10

12.84

63

CoC2O4

6.3×10

7.2

64

Co(OH)2(蓝)

6.31×10

14.2

Co(OH)2 (粉红,新沉淀)

1.58×10

14.8

Co(OH)2 (粉红,陈化)

2.00×10

15.7

65

CoHPO4

2.0×10

6.7

66

Co3(PO4)3

2.0×10

34.7

67

CrAsO4

7.7×10

20.11

68

Cr(OH)3

6.3×10

30.2

69

CrPO4·4H2O(绿)

2.4×10

22.62

CrPO4·4H2O(紫)

1.0×10

17

70

CuBr

5.3×10

8.28

71

CuCl

1.2×10

5.92

72

CuCN

3.2×10

19.49

73

CuCO3

2.34×10

9.63

74

CuI

1.1×10

11.96

75

Cu(OH)2

4.8×10

19.32

76

Cu3(PO4)2

1.3×10

36.9

77

Cu2S

2.5×10

47.6

78

Cu2Se

1.58×10

60.8

79

CuS

6.3×10

35.2

80

CuSe

7.94×10

48.1

81

Dy(OH)3

1.4×10

21.85

82

Er(OH)3

4.1×10

23.39

83

Eu(OH)3

8.9×10

23.05

84

FeAsO4

5.7×10

20.24

85

FeCO3

3.2×10

10.5

86

Fe(OH)2

8.0×10

15.1

87

Fe(OH)3

4.0×10

37.4

88

FePO4

1.3×10

21.89

89

FeS

6.3×10

17.2

90

Ga(OH)3

7.0×10

35.15

91

GaPO4

1.0×10

21

92

Gd(OH)3

1.8×10

22.74

93

Hf(OH)4

4.0×10

25.4

94

Hg2Br2

5.6×10

22.24

95

Hg2Cl2

1.3×10

17.88

96

HgC2O4

1.0×10

7

97

Hg2CO3

8.9×10

16.05

98

Hg2(CN)2

5.0×10

39.3

99

Hg2CrO4

2.0×10

8.7

100

Hg2I2

4.5×10

28.35

101

HgI2

2.82×10

28.55

102

Hg2(IO3)2

2.0×10

13.71

103

Hg2(OH)2

2.0×10

23.7

104

HgSe

1.0×10

59

105

HgS(红)

4.0×10

52.4

106

HgS(黑)

1.6×10

51.8

107

Hg2WO4

1.1×10

16.96

108

Ho(OH)3

5.0×10

22.3

109

In(OH)3

1.3×10

36.9

110

InPO4

2.3×10

21.63

111

In2S3

5.7×10

73.24

112

La2(CO3)3

3.98×10

33.4

113

LaPO4

3.98×10

22.43

114

Lu(OH)3

1.9×10

23.72

115

Mg3(AsO4)2

2.1×10

19.68

116

MgCO3

3.5×10

7.46

117

MgCO3·3H2O

2.14×10

4.67

118

Mg(OH)2

1.8×10

10.74

119

Mg3(PO4)2·8H2O

6.31×10

25.2

120

Mn3(AsO4)2

1.9×10

28.72

121

MnCO3

1.8×10

10.74

122

Mn(IO3)2

4.37×10

6.36

123

Mn(OH)4

1.9×10

12.72

124

MnS(粉红)

2.5×10

9.6

125

MnS(绿)

2.5×10

12.6

126

Ni3(AsO4)2

3.1×10

25.51

127

NiCO3

6.6×10

8.18

128

NiC2O4

4.0×10

9.4

129

Ni(OH)2(新)

2.0×10

14.7

130

Ni3(PO4)2

5.0×10

30.3

131

α-NiS

3.2×10

18.5

132

β-NiS

1.0×10

24

133

γ-NiS

2.0×10

25.7

134

Pb3(AsO4)2

4.0×10

35.39

135

PbBr2

4.0×10

4.41

136

PbCl2

1.6×10

4.79

137

PbCO3

7.4×10

13.13

138

PbCrO4

2.8×10

12.55

139

PbF2

2.7×10

7.57

140

PbMoO4

1.0×10

13

141

Pb(OH)2

1.2×10

14.93

142

Pb(OH)4

3.2×10

65.49

143

Pb3(PO4)3

8.0×10

42.1

144

PbS

1.0×10

28

145

PbSO4

1.6×10

7.79

146

PbSe

7.94×10

42.1

147

PbSeO4

1.4×10

6.84

148

Pd(OH)2

1.0×10

31

149

Pd(OH)4

6.3×10

70.2

150

PdS

2.03×10

57.69

151

Pm(OH)3

1.0×10

21

152

Pr(OH)3

6.8×10

21.17

153

Pt(OH)2

1.0×10

35

154

Pu(OH)3

2.0×10

19.7

155

Pu(OH)4

1.0×10

55

156

RaSO4

4.2×10

10.37

157

Rh(OH)3

1.0×10

23

158

Ru(OH)3

1.0×10

36

159

Sb2S3

1.5×10

92.8

160

ScF3

4.2×10

17.37

161

Sc(OH)3

8.0×10

30.1

162

Sm(OH)3

8.2×10

22.08

163

Sn(OH)2

1.4×10

27.85

164

Sn(OH)4

1.0×10

56

165

SnO2

3.98×10

64.4

166

SnS

1.0×10

25

167

SnSe

3.98×10

38.4

168

Sr3(AsO4)2

8.1×10

18.09

169

SrCO3

1.1×10

9.96

170

SrC2O4·H2O

1.6×10

6.8

171

SrF2

2.5×10

8.61

172

Sr3(PO4)2

4.0×10

27.39

173

SrSO4

3.2×10

6.49

174

SrWO4

1.7×10

9.77

175

Tb(OH)3

2.0×10

21.7

176

Te(OH)4

3.0×10

53.52

177

Th(C2O4)2

1.0×10

22

178

Th(IO3)4

2.5×10

14.6

179

Th(OH)4

4.0×10

44.4

180

Ti(OH)3

1.0×10

40

181

TlBr

3.4×10

5.47

182

TlCl

1.7×10

3.76

183

Tl2CrO4

9.77×10

12.01

184

TlI

6.5×10

7.19

185

TlN3

2.2×10

3.66

186

Tl2S

5.0×10

20.3

187

TlSeO3

2.0×10

38.7

188

UO2(OH)2

1.1×10

21.95

189

VO(OH)2

5.9×10

22.13

190

Y(OH)3

8.0×10

22.1

191

Yb(OH)3

3.0×10

23.52

192

Zn3(AsO4)2

1.3×10

27.89

193

ZnCO3

1.4×10

10.84

194

Zn(OH)2

2.09×10

15.68

195

Zn3(PO4)2

9.0×10

32.04

196

α-ZnS

1.6×10

23.8

197

β-ZnS

2.5×10

21.6

198

ZrO(OH)2

6.3×10

48.2

①~③:形态均为无定形。

难溶电解质的溶度积常数

名称

化学式

Ksp

名称

化学式

Ksp

氯化银

AgCl

1.56×10^-10

氢氧化铁

Fe(OH)3

1.1×10^-36

溴化银

AgBr

7.7×10^-13

硫化铁

FeS

3.7×10^-19

碘化银

AgI

1.5×10^-16

氯化亚汞

Hg2Cl2

2×10^-18

铬酸银

Ag2CrO4

9.0×10^-12

溴化亚汞

Hg2Br2

1.3×10^-21

碳酸钡

BaCO3

8.1×10^-9

碘化亚汞

Hg2I2

1.2×10^-28

铬酸钡

BaCrO4

1.6×10^-10

硫化汞

HgS

4×10^-53~2×10^-49

硫酸钡

BaSO4

1.08×10^-10

碳酸锂

Li2CO3

1.7×10^-3

碳酸钙

CaCO3

8.7×10^-9

碳酸镁

MgCO3

2.6×10^-5

草酸钙

CaC2O4

2.57×10^-9

氢氧化镁

Mg(OH)2

1.2×10^-11

氟化钙

CaF2

3.95×10^-11

氢氧化锰

Mn(OH)2

4×10^-14

硫酸钙

CaSO4

1.96×10^-4

硫化锰

MnS

1.4×10^-15

硫化镉

CdS

3.6×10^-29

碳酸铅

PbCO3

3.3×10^-14

硫化铜

CuS

8.5×10^-45

铬酸铅

PbCrO4

1.77×10^-14

硫化亚铜

Cu2S

2×10^-47

碘化铅

PbI2

1.39×10^-8

氯化亚铜

CuCl

1.02×10^-6

硫酸铅

PbSO4

1.06×10^-3

溴化亚铜

CuBr

4.15×10^-8

硫化铅

PbS

3.4×10^-28

碘化亚铜

CuI

5.06×10^-12

氢氧化锌

Zn(OH)2

1.8×10^-14

氢氧化亚铁

Fe(OH)2

1.64×10^-14

硫化锌

ZnS

1.2×10^-23

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沉淀平衡溶度积常数Ksp

沉淀平衡溶度积常数的定义

难溶固体在溶液中达到沉淀溶解平衡状态时,离子浓度保持不变(或一定)。各离子浓度幂的乘积是一个常数,这个常数称之为溶度积常数简称为溶度积,用符号Ksp表示。即:

沉淀平衡溶度积常数的性质

(1)溶度积Ksp的大小和平衡常数一样,它与难溶电解质的性质和温度有关,与浓度无关,离子浓度的改变可使溶解平衡发生移动,而不能改变溶度积Ksp的大小。

(2)溶度积Ksp反映了难溶电解质在水中的溶解能力的大小。相同类型的难溶电解质的Kspp越小,溶解度越小,越难溶于水;反之Ksp越大,溶解度越大。

如:

因为

,所以溶解度:

不同类型的难溶电解质,不能简单地根据大小,判断难溶电解质溶解度的大小。

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溶度积常数异同

1.两者都可以用来表示难溶电解质的溶解性大小。

2.溶度积是难溶解的固相与溶液中相应离子达到平衡时的离子浓度的乘积,只与温度有关。

溶解度不仅与温度有关,还与系统的组成,PH的改变,配合物的生成等因素有关。

3.

类型

化学式

溶度积(mol/L)

溶解度(g/L)

AB

AgCl

AB

AgBr

可以看出,氯化银的溶度积大于溴化银,同时溶解度也大;但是,氯化银的溶度积大于,溶解度反而小。这是因为两者的化学式不同,换算关系也不同导致的。因此,只有同一个类型的难溶电解质才可以通过溶度积比较溶解度。

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