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1. Le teorie sugli acidi e sulle basi
2. La ionizzazione dell’acqua
3. Il pH
4. La forza degli acidi e delle basi
5. Come calcolare il pH di soluzioni acide e basiche
6. Come misurare il pH
7. La neutralizzazione: una reazione tra acidi e basi
8. La titolazione acido-base
9. L’idrolisi: anche i sali cambiano il pH dell’acqua
10. Le soluzioni tampone
Capitolo 19Acidi e basi si scambiano protoni
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1. Le teorie sugli acidi e sulle basi
Acidi e basi secondo Arrhenius
Gli acidi sono sostanze che, sciolte in acqua, liberano ioni H+ (H3O
+)
Le basi sono sostanze che, sciolte in acqua liberano ioni OH-.
HCl(g) H+(aq) + Cl-(aq)
NaOH (s) Na+ (aq) + OH-
(aq)
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1. Le teorie sugli acidi e sulle basi
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1. Le teorie sugli acidi e sulle basi
Gli acidi si distinguono in:
• acidi monoprotici se sono in grado di liberare un solo H+;
• acidi poliprotici se liberano più ioni H+.
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1. Le teorie sugli acidi e sulle basi
Il limite della teoria di Arrhenius risiede nel fatto che è applicabile solo alle soluzioni acquose.
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1. Le teorie sugli acidi e sulle basi
Acidi e basi secondo Brönsted e Lowry
Un acido è una qualsiasi molecola o ione in grado di donare protoni.
Una base è una qualsiasi molecola o ione che può di accettare un protone.
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1. Le teorie sugli acidi e sulle basi
La teoria di Brönsted e Lowry amplia la classificazione degli acidi e delle basi, poiché non è indispensabile la presenza di acqua.
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1. Le teorie sugli acidi e sulle basi
Sono anfiprotiche le sostanze che, come l’acqua, possono sia accettare che donare protoni.
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1. Le teorie sugli acidi e sulle basi
Acidi e basi secondo Lewis
Un acido è una specie (molecola o ione) che può accettare una coppia di elettroni.
Una base è una specie (molecola o ione) capace di donare una coppia di elettroni liberi da legami.
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1. Le teorie sugli acidi e sulle basi
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2. La ionizzazione dell’acqua
La reazione di ionizzazione dell’acqua o autoprotolisi, è una reazione acido-base in cui la formazione degli ioni avviene per scambio di un protone fra due molecole d’acqua.
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2. La ionizzazione dell’acqua
Poiché H2O(l) si può considerare un liquido puro, la costante di equilibrio (Kw) alla temperatura di 25 °C è
Kw = [H3O+] [OH–] = 1,00 10–14 mol/L
poiché
[H3O+] = [OH–] = 1,00 10–7 mol/L
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2. La ionizzazione dell’acqua
La Kw, come tutte le costanti di equilibrio, varia con la temperatura e si chiama prodotto ionico dell’acqua.
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2. La ionizzazione dell’acqua
• Se [H3O+] > 10–7 M l’ambiente è acido;
• Se [H3O+] = 10–7 M l’ambiente è neutro;
• Se [H3O+] < 10–7 M l’ambiente è basico.
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3. Il pH
Il pH misura il grado di acidità di una sostanza e si definisce come il logaritmo negativo in base 10 della concentrazione molare degli ioni H+.
[H+] = 10–pH
ovvero
pH = –log[H+]
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3. Il pH
Analogamente il pOH misura il grado di basicità di una sostanza e si definisce come il logaritmo negativo in base 10 della concentrazione molare degli ioni OH–.
[OH–] = 10–pOH
ovvero
pOH = –log[OH–]
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3. Il pH
Mettendo insieme le due annotazioni si ottiene la relazione fondamentale:
pKw = pH + pOH
ovvero
14 = pH + pOH
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3. Il pH
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4. La forza degli acidi e delle basi
Secondo la teoria di Brönsted e Lowry, una specie è acida se può protonare l’acqua secondo la reazione:
HA + H2O ⇄ H3O+
(aq) + A-(aq)
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4. La forza degli acidi e delle basi
La costante di equilibrio di questo tipo di reazioni è detta costante di ionizzazione acida (Ka):
L’acqua non è riportata in quanto viene considerata liquido puro.
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4. La forza degli acidi e delle basi
Gli acidi si dicono:
• forti se hanno la Ka molto grande e si ionizzano completamente;
• deboli se hanno Ka piccola e non si ionizzano completamente.
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4. La forza degli acidi e delle basi
Secondo la teoria di Brönsted e Lowry, una specie è basica se può acquistare un protone dall’acqua secondo la reazione:
B + H2O ⇄ BH+(aq) + OH–
(aq)
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4. La forza degli acidi e delle basi
La costante di equilibrio di questo tipo di reazioni è detta costante di ionizzazione basica (Kb) ed è
L’acqua non è riportata in quanto viene considerata liquido puro.
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4. La forza degli acidi e delle basi
Le basi si dicono
• forti se hanno la Kb molto grande e si ionizzano completamente;
• deboli se hanno Kb piccola e non si ionizzano completamente.
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4. La forza degli acidi e delle basi
Poiché a ciascuna specie acida corrisponde una base coniugata, e viceversa, si può dire che
Kb Ka = Kw
Da cui si deduce che, all’aumentare della forza di una specie, diminuisce la forza della specie coniugata.
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5. Come calcolare il pH di soluzioni acide e basiche
Gli acidi forti in soluzione acquosa sono completamente ionizzati: per calcolare il pH di tali soluzioni basta conoscere la concentrazione dell’acido:
pH = -logMHA
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5. Come calcolare il pH di soluzioni acide e basiche
Il pH di una soluzione di acido debole è:
pH = –log √Ka . [acido]
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5. Come calcolare il pH di soluzioni acide e basiche
Il pH di una soluzione di base debole è
pOH = –log √Kb . [base]
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6. Come misurare il pH
Il pH di una soluzione si misura tramite gli indicatori.
Gli indicatori sono sostanze che assumono colorazioni diverse a seconda del pH della soluzione in cui si trovano.Il punto di passaggio da un colore a un altro è detto punto di viraggio.
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7. La neutralizzazione: una reazione tra acidi e basi
La neutralizzazione è una reazione fra un acido e una base in quantità stechiometricamente equivalenti che porta alla formazione di sale e di acqua, con liberazione di calore.
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7. La neutralizzazione: una reazione tra acidi e basi
Nelle reazioni acido-base di neutralizzazione in cui gli ioni H+ devono uguagliare gli ioni OH–, è più corretto esprimere la concentrazione in normalità e non in molarità.
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7. La neutralizzazione: una reazione tra acidi e basi
La normalità (N) di una soluzione è il rapporto fra il numero di equivalenti e il volume, espresso in litri, di soluzione
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7. La neutralizzazione: una reazione tra acidi e basi
L’equivalente dipende dalla specie presa in considerazione ed è definito come la quantità di composto a cui corrisponde una mole di unità reattive.
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8. La titolazione acido-base
La neutralizzazione è alla base della titolazione, cioè la tecnica che permette di determinare la concentrazione incognita di una soluzione acida (o basica), aggiungendo una soluzione basica (o acida) a concentrazione nota misurandone il volume.
La relazione per risalire al titolo di soluzione incognita in una titolazione acido-base è:
Nacido · Vacido = Nbase · Vbase
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8. La titolazione acido-base
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8. La titolazione acido-base
Riportando in grafico il pH della soluzione in funzione dell’aggiunta di titolante, si ottiene la curva di titolazione.
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9. L’idrolisi: anche i sali cambiano il pH dell’acqua
L’idrolisi è la reazione fra gli ioni del sale disciolto e le molecole d’acqua.
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9. L’idrolisi: anche i sali cambiano il pH dell’acqua
Tutti gli anioni e i cationi provenienti da acidi o da basi forti, quando vengono disciolti in acqua, non fanno variare il pH.
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9. L’idrolisi: anche i sali cambiano il pH dell’acqua
Se il sale contiene un anione che è la base coniugata di un acido debole, forma soluzioni basiche.
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9. L’idrolisi: anche i sali cambiano il pH dell’acqua
Se il sale contiene un catione che è l’acido coniugato di una base debole, forma soluzioni acide.
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10.Le soluzioni tampone
Le soluzioni tampone contengono una coppia acido-base coniugata in cui le concentrazioni di acido e di base, entrambi non forti, sono circa dello stesso ordine di grandezza.
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10.Le soluzioni tampone
Le soluzioni tampone sono soluzioni che resistono al cambiamento del pH per moderate aggiunte di acido o di base.
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10.Le soluzioni tampone
Il pH di una soluzione tampone si calcola con la relazione
dove
Ca = concentrazione iniziale di acido
Cs = concentrazione del sale disciolto