中文名 | 溶度積 | 外文名 | solubility product |
---|---|---|---|
字母表示 | Ksp | 含????義 | 沉淀的溶解平衡常數(shù) |
平衡狀態(tài) | 動態(tài)平衡 |
事實證明,任何難溶的電解質(zhì)在水中總是或多或少地溶解,絕對不溶解的物質(zhì)是不存在的。通常把在100g水中的溶解度小于0.01g的物質(zhì)稱為難溶物。難溶電解質(zhì)在水中溶解的部分是完全離解的,即溶解多少,就離解多少。
例如,AgCl的離解平衡如下:
溶解達到平衡時的溶液叫飽和溶液。AgCl的溶度積:
式中各物質(zhì)濃度均為溶解平衡時的濃度,固體濃度在表達式中不出現(xiàn)。c是標準濃度,一般定義為1mol/L,用于抵消Ksp的單位。
溶度積的大小反映了物質(zhì)的溶解能力。它會受溫度的變化以及其他電解質(zhì)的溶解影響而改變,所以通常給出的數(shù)值為某一單一電解質(zhì)在特定溫度下測定的。
對于PbCl2,Ca3(PO4)2以及Mg(OH)2等能解離出兩個或多個相同離子的難溶電解質(zhì),在書寫其表達式時,應(yīng)如同寫平衡常數(shù)的方法一樣,各離子濃度取離解方程式中該離子的系數(shù)為指數(shù):
它可由實驗測得,亦可由一些化學(xué)熱力學(xué)公式理論上推測。
溶度積(Ksp)和溶解度(S)都可用來衡量某難溶物質(zhì)的溶解能力,它們之間可以互相換算。
若一電解質(zhì)分子在溶解后生成p個陽離子,q個陰離子,則
將Q的大小與Ksp進行比較,根據(jù)化學(xué)平衡移動原理,可知:
當Q>Ksp時,溶液為過飽和溶液,平衡往左移動,沉淀析出;
當Q<Ksp時,溶液為不飽和溶液,若溶液中仍有沉淀存在,平衡往右移動,沉淀溶解;
當Q=Ksp時,溶液為飽和溶液,處于沉淀溶解平衡狀態(tài),既無沉淀生成,也無沉淀溶解。
上述規(guī)則,可以用來判斷沉淀生成和溶解的發(fā)生,稱為溶度積規(guī)則 2100433B
在一定溫度下,難溶電解質(zhì)晶體與溶解在溶液中的離子之間存在沉淀溶解和生成的平衡,稱為沉淀溶解平衡。將難溶電解質(zhì)AgCI放入水中,固體表面的一部分Ag 和Cl-在水分子的不斷作用下脫離AgCl固體,與水分子締合成水合離子進入溶液,此過程稱作沉淀的溶解;與此同時,溶液中的水合Ag 和Cl-不斷運動,其中一部分受到AgCl固體的表面帶相反電荷的離子吸引,又會重新結(jié)合成固體AgCI,此過程稱作沉淀的生成。難溶電解質(zhì)的溶解和生成是可逆過程。一段時間后,當難溶電解質(zhì)溶解的速率和生成的速率相等,溶液中各離子的濃度不再發(fā)生變化,難溶電解質(zhì)固體和溶液中水合離子間的沉淀溶解平衡由此建立:
AgCI(s)
該反應(yīng)的平衡常數(shù)表達式如下:
格式:pdf
大小:4.3MB
頁數(shù): 29頁
評分: 4.6
窗積比、墻積比計算規(guī)則說明 一、應(yīng)用目的: 統(tǒng)一指導(dǎo)墻積比、窗積比計算,是服務(wù)于建筑師的計算細則,用于規(guī)劃設(shè)計管理工作中,特別是前期規(guī)劃及戶型和立面設(shè)計工作中, 對方案的墻積比和窗積比兩個指標的把控,最終以達到優(yōu)化設(shè)計、建筑節(jié)能和成本控制的目的。根據(jù)該細則所得出的數(shù)據(jù)不能直接應(yīng) 用于工程結(jié)算。 二、應(yīng)用范圍 : 標準層平面 三、基本公式: 窗積比 =標準層外墻窗開窗面積 /標準層平面建筑面積 墻積比 =標準層外墻面積 /標準層平面建筑面 四、標準層平面建筑面積 該指標以根據(jù)各地建筑面積測繪標準計算所得的標準層平面建筑面積為準。若 奇偶層平面不一,請分別計算奇數(shù)層和偶數(shù)層的窗積比和墻積比,并注明奇偶平面 屬性。 五、門窗計算細則 外墻開窗面積主要指在外維護結(jié)構(gòu)上以窗的設(shè)計形式開口的面積,我司主要使 用凸窗、平推 (開)窗、玻璃幕墻等外窗形式,室外陽臺和入戶花園等玻璃門也應(yīng)計 入外墻開窗面積內(nèi)
格式:pdf
大?。?span id="15rbhfv" class="single-tag-height">4.3MB
頁數(shù): 3頁
評分: 4.4
針對等離子熔積金屬零件直接制造的焊道精細和持續(xù)熔積時間長的要求,設(shè)計了小電流金屬等離子熔積槍。熔積槍采用了環(huán)形凸臺送粉通道,鎢極中心定位環(huán),直接水冷卻壓縮噴嘴等改進措施。等離子熔積焊道實驗結(jié)果表明,小電流條件下焊道尺寸較小,焊道平整均勻,表面光潔度好。該型小電流熔積槍適用于金屬零件的等離子熔積直接制造中,同時槍體、噴嘴、送粉通道和冷卻通道的特殊設(shè)計可以保證熔積槍的持續(xù)穩(wěn)定工作。
難溶化合物的溶度積常數(shù) |
|||
Solubility Products of Undissolved Compounds |
|||
序號 |
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(藍) |
6.31×10 |
14.2 |
Co(OH)2 (粉紅,新沉淀) |
1.58×10 |
14.8 |
|
Co(OH)2 (粉紅,陳化) |
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(綠) |
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(紅) |
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(粉紅) |
2.5×10 |
9.6 |
125 |
MnS(綠) |
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:形態(tài)均為無定形。 |
難溶電解質(zhì)的溶度積常數(shù)
名稱 |
化學(xué)式 |
Ksp |
名稱 |
化學(xué)式 |
Ksp |
氯化銀 |
AgCl |
1.56×10^-10 |
氫氧化鐵 |
Fe(OH)3 |
1.1×10^-36 |
溴化銀 |
AgBr |
7.7×10^-13 |
硫化鐵 |
FeS |
3.7×10^-19 |
碘化銀 |
AgI |
1.5×10^-16 |
氯化亞汞 |
Hg2Cl2 |
2×10^-18 |
鉻酸銀 |
Ag2CrO4 |
9.0×10^-12 |
溴化亞汞 |
Hg2Br2 |
1.3×10^-21 |
碳酸鋇 |
BaCO3 |
8.1×10^-9 |
碘化亞汞 |
Hg2I2 |
1.2×10^-28 |
鉻酸鋇 |
BaCrO4 |
1.6×10^-10 |
硫化汞 |
HgS |
4×10^-53~2×10^-49 |
硫酸鋇 |
BaSO4 |
1.08×10^-10 |
碳酸鋰 |
Li2CO3 |
1.7×10^-3 |
碳酸鈣 |
CaCO3 |
8.7×10^-9 |
碳酸鎂 |
MgCO3 |
2.6×10^-5 |
草酸鈣 |
CaC2O4 |
2.57×10^-9 |
氫氧化鎂 |
Mg(OH)2 |
1.2×10^-11 |
氟化鈣 |
CaF2 |
3.95×10^-11 |
氫氧化錳 |
Mn(OH)2 |
4×10^-14 |
硫酸鈣 |
CaSO4 |
1.96×10^-4 |
硫化錳 |
MnS |
1.4×10^-15 |
硫化鎘 |
CdS |
3.6×10^-29 |
碳酸鉛 |
PbCO3 |
3.3×10^-14 |
硫化銅 |
CuS |
8.5×10^-45 |
鉻酸鉛 |
PbCrO4 |
1.77×10^-14 |
硫化亞銅 |
Cu2S |
2×10^-47 |
碘化鉛 |
PbI2 |
1.39×10^-8 |
氯化亞銅 |
CuCl |
1.02×10^-6 |
硫酸鉛 |
PbSO4 |
1.06×10^-3 |
溴化亞銅 |
CuBr |
4.15×10^-8 |
硫化鉛 |
PbS |
3.4×10^-28 |
碘化亞銅 |
CuI |
5.06×10^-12 |
氫氧化鋅 |
Zn(OH)2 |
1.8×10^-14 |
氫氧化亞鐵 |
Fe(OH)2 |
1.64×10^-14 |
硫化鋅 |
ZnS |
1.2×10^-23 |
難溶固體在溶液中達到沉淀溶解平衡狀態(tài)時,離子濃度保持不變(或一定)。各離子濃度冪的乘積是一個常數(shù),這個常數(shù)稱之為溶度積常數(shù)簡稱為溶度積,用符號Ksp表示。即:
(1)溶度積Ksp的大小和平衡常數(shù)一樣,它與難溶電解質(zhì)的性質(zhì)和溫度有關(guān),與濃度無關(guān),離子濃度的改變可使溶解平衡發(fā)生移動,而不能改變?nèi)芏确eKsp的大小。
(2)溶度積Ksp反映了難溶電解質(zhì)在水中的溶解能力的大小。相同類型的難溶電解質(zhì)的Kspp越小,溶解度越小,越難溶于水;反之Ksp越大,溶解度越大。
如:
因為
不同類型的難溶電解質(zhì),不能簡單地根據(jù)大小,判斷難溶電解質(zhì)溶解度的大小。
1.兩者都可以用來表示難溶電解質(zhì)的溶解性大小。
2.溶度積是難溶解的固相與溶液中相應(yīng)離子達到平衡時的離子濃度的乘積,只與溫度有關(guān)。
溶解度不僅與溫度有關(guān),還與系統(tǒng)的組成,PH的改變,配合物的生成等因素有關(guān)。
3.
類型 |
化學(xué)式 |
溶度積(mol/L) |
溶解度(g/L) |
AB |
AgCl |
|
|
AB |
AgBr |
||
可以看出,氯化銀的溶度積大于溴化銀,同時溶解度也大;但是,氯化銀的溶度積大于,溶解度反而小。這是因為兩者的化學(xué)式不同,換算關(guān)系也不同導(dǎo)致的。因此,只有同一個類型的難溶電解質(zhì)才可以通過溶度積比較溶解度。