/ 염의 가수 분해 동안 약한 염기와 강산

염의 가수 분해 동안 약한 염기 및 강산

수용액에서 염의 가수 분해가 어떻게 진행되는지 이해하기 위해 먼저이 공정에 대한 정의를 제공합니다.

가수 분해의 정의 및 특징

Данный процесс предполагает химическое действие 결과적으로 소금 이온과 물 이온은 약한 염기 (또는 산)가 형성되고 매체의 반응도 변합니다. 모든 염은 염기와 산의 화학적 상호 작용의 산물로 표현 될 수 있습니다. 강도에 따라 공정에 대한 몇 가지 옵션이 있습니다.

약한 기초

가수 분해의 종류

화학에서는 3 가지 종류가 고려됩니다소금과 물 양이온 사이의 반응. 각 공정은 매질의 pH 변화에 따라 수행되므로 수소 지수를 결정하기 위해 다른 유형의 지표가 사용되는 것으로 가정합니다. 예를 들어, 바이올렛 리트머스는 산성 환경에 사용되고 페놀프탈레인은 알칼리성 반응에 적합합니다. 각 가수 분해 변형의 특징을 더 자세히 분석해 보겠습니다. 강하고 약한 염기는 용해도 표에 의해 결정될 수 있으며, 산의 강도는 표에 의해 밝혀진다.

강 약국

양이온 가수 분해

В качестве примера такой соли рассмотри хлорид 철 (2). 수산화철 (2)은 약염기이며 염산이 강하다. 물과의 상호 작용 (가수 분해) 과정에서 염기성 염 (철 히드로 클로라이드 2)의 형성이 일어나고 염산도 형성됩니다. 산성 매질이 용액에 나타나고 청색 리트머스 (pH 7 미만)를 사용하여 결정할 수 있습니다. 이 경우, 약한 염기가 사용 되었기 때문에 가수 분해 자체가 양이온을 따라 진행된다.

우리는 가수 분해의 예를 하나 더 보여줍니다.설명 된 경우. 염화 마그네슘 염을 고려하십시오. 수산화 마그네슘은 약염기이며 염산이 강합니다. 물 분자와의 상호 작용 과정에서 염화 마그네슘은 염기성 염 (hydroxochloride)으로 바뀝니다. 수산화 마그네슘은 일반적으로 M (OH)의 형태로 나타납니다2, 물에 약간 용해되지만 강한 염산은 용액에 산성 환경을 제공한다.

수산화 마그네슘 공식

음이온 가수 분해

다음 가수 분해 변형은 염의 특징이며, 이는 강염기 (알칼리)와 약산에 의해 형성됩니다. 이 경우의 예로서 탄산나트륨을 고려하십시오.

이 소금에는 강한 나트륨 염기가 있고또한 약한 탄산. 물 분자와의 상호 작용은 산성 염의 형성으로 진행됩니다-중탄산 나트륨, 즉 음이온 가수 분해가 발생합니다. 또한, 용액에 수산화 나트륨이 형성되어 용액에 알칼리 환경을 제공한다.

이 경우에 대한 예를 하나 더 제공합니다.아황산 칼륨은 약한 황산뿐만 아니라 강한 염기성 가성 칼륨으로 형성된 염입니다. 물과의 상호 작용 과정에서 (가수 분해 중), 칼륨 하이드로 설 파이트 (산염) 및 칼륨 하이드 록 사이드 (알칼리)가 형성된다. 용액 중의 배지는 알칼리성이며, 페놀프탈레인을 사용하여 확인할 수있다.

약산과 약 염의 소금

완전한 가수 분해

약산 및 약염기의 염은 완전히 가수 분해된다. 그 특징이 무엇인지, 그리고이 화학 반응의 결과로 어떤 제품이 만들어 질지 알아 봅시다.

Проанализируем гидролиз слабого основания и 황화 알루미늄의 예에서 약산. 이 염은 약한 염기 인 수산화 알루미늄과 약한 황화수소 산으로 형성됩니다. 물과 상호 작용할 때, 완전한 가수 분해가 관찰되어, 석출물 형태의 수산화 알루미늄뿐만 아니라 기체 성 황화수소가 형성된다. 이러한 상호 작용은 양이온 및 음이온 모두를 따라 진행되므로, 이러한 가수 분해 변형은 완전한 것으로 간주된다.

Также в качестве примера взаимодействия по 이 유형의 물에 의한 염은 마그네슘 설파이드로 이어질 수 있습니다. 이 염의 조성은 수산화 마그네슘을 함유하며, 그 식은 Mg (OH) 2입니다. 약한 염기로 물에 녹지 않습니다. 또한, 황화 마그네슘 내에는 황화수소가 있으며, 이는 약하다. 물과 상호 작용할 때 (양이온 및 음이온과 함께) 완전한 가수 분해가 발생하여 침전물로 수산화 마그네슘이 형성되고 황화수소도 가스로 방출됩니다.

우리가 소금의 가수 분해를 고려한다면강한 산과 강한 염기로 형성되면 누출되지 않습니다. 염화나트륨, 질산 칼륨과 같은 염 용액의 환경은 중립으로 유지됩니다.

약염기 및 약산의 가수 분해

결론

염이 형성되는 산인 강하고 약한 염기는 가수 분해 결과, 결과 용액에서 배지의 반응에 영향을 미칩니다. 유사한 프로세스가 본질적으로 널리 퍼져 있습니다.

Гидролиз имеет особое значение в химическом 지각의 변형. 그것은 물에 거의 용해되지 않는 금속 황화물을 함유하고 있습니다. 이들이 가수 분해됨에 따라 황화수소가 형성되어 지구 표면에 화산 활동 중에 방출된다.

규산염 암석이 수산화물로 변하면 점진적으로 암석이 파괴됩니다. 예를 들어, 말라카이트와 같은 광물은 탄산 구리의 가수 분해 산물입니다.

집중적 인 가수 분해 과정도 발생합니다바다에서. 물에 의해 운반되는 마그네슘 및 중탄산 칼슘은 약 알칼리성 매체를 가지고 있습니다. 이러한 조건에서 해양 식물의 광합성 과정이 우수하고 해양 생물이 더 집중적으로 발달합니다.

기름에는 물과 칼슘 염의 불순물이 포함되어 있으며마그네슘. 기름을 가열하는 과정에서 수증기와 상호 작용합니다. 가수 분해 과정에서 염화수소가 형성되고 금속과 상호 작용하면 장비가 파괴됩니다.

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