版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、无机化学无机化学(wjhuxu)溶液溶液第一页,共65页。第1页/共65页第二页,共65页。第一节第一节 溶溶 解解第2页/共65页第三页,共65页。一、溶解一、溶解(rngji)和水合作用和水合作用1. 溶液的基本概念溶液的基本概念 溶液溶液, solution: 一种或几种物质以分子、原子或离子一种或几种物质以分子、原子或离子(lz)状态分散状态分散于另一种物质中所形成的均匀而又稳定的分散系。于另一种物质中所形成的均匀而又稳定的分散系。 溶剂溶剂, solvent: 能分散其它物质的化合物叫做溶剂。能分散其它物质的化合物叫做溶剂。 溶质溶质, solute: 被分散的物质叫溶质。被分散的物
2、质叫溶质。第3页/共65页第四页,共65页。溶溶 液液固态溶液(合金)固态溶液(合金)液态溶液(生理盐水)液态溶液(生理盐水)气态气态(qti)溶液(空气)溶液(空气)气液组成气液组成固液组成固液组成液液组成液液组成 水是无机化学中最常见的溶剂,通常所说的溶液水是无机化学中最常见的溶剂,通常所说的溶液(rngy)一般指水溶液一般指水溶液(rngy),aqueous solution。溶液溶液(rngy)的任何部分都是均匀的,透明的。的任何部分都是均匀的,透明的。第4页/共65页第五页,共65页。2. 溶液溶液(rngy)的基本性质的基本性质 溶解过程是一种特殊溶解过程是一种特殊(tsh)的物理
3、化学过程的物理化学过程.化学过程化学过程 溶剂分子与溶质溶剂分子与溶质(rngzh)分子间产生水合作用分子间产生水合作用(“溶剂化溶剂化”作用作用)放热过程,体积减小放热过程,体积减小物理过程物理过程溶质质点的分散,伴有吸热,溶质质点的分散,伴有吸热,体积增大体积增大热热 效效 应应大大小小小小大大放热过程放热过程吸热过程吸热过程溶溶 解解 能量变化能量变化体积变化体积变化颜色变化颜色变化第5页/共65页第六页,共65页。二、溶解度和二、溶解度和“相似相似(xin s)相溶相溶”1. 溶解度溶解度 单位体积饱和溶液中所含溶质单位体积饱和溶液中所含溶质的量(的量(g或或mol)。)。2. 相似相
4、溶相似相溶 极性相似的物质极性相似的物质(wzh)彼此彼此容易溶解。容易溶解。第6页/共65页第七页,共65页。浓度:浓度: 溶液中溶剂溶液中溶剂(rngj)和溶质和溶质的相对含量。的相对含量。溶解度:溶解度: 饱和溶液中溶剂饱和溶液中溶剂(rngj)和和溶质的相对含量。溶质的相对含量。第7页/共65页第八页,共65页。第二节第二节 溶液溶液(rngy)的浓度的浓度溶剂溶剂(rngj)A;溶;溶质质B第8页/共65页第九页,共65页。1. 质量分数质量分数 溶质溶质B的质量的质量(mB)与溶液与溶液(rngy)质量质量(m)之比。之比。2. 摩尔分数摩尔分数 某物质的物质的量分数的简称。某物质
5、的物质的量分数的简称。BmmB( 无 单 位 )BB()inxni无单位浓度的表示浓度的表示(biosh)(biosh)方方法法第9页/共65页第十页,共65页。3. 质量摩尔浓度质量摩尔浓度(mol/kg) 溶质溶质(rngzh)B的物质的量除以溶剂的质量,符号为的物质的量除以溶剂的质量,符号为bB。4. 质量浓度质量浓度(常用常用 gL-1) 溶质溶质(rngzh)B的质量除以溶液的体积。的质量除以溶液的体积。B = mB/v5. 物质的量浓度物质的量浓度(常用常用molL-3 ,moldm-3) 溶质溶质(rngzh)B的物质的量除以混合物的体积,的物质的量除以混合物的体积,cB。BBA
6、nbm溶剂溶剂BBB nCV溶质 的物质的量需标明物质的基本单位混合物体积溶液溶液第10页/共65页第十一页,共65页。6. 比例浓度:将固体溶质比例浓度:将固体溶质1g或液体或液体(yt)1cm3配制成配制成x cm3溶液,符号为溶液,符号为1: x。例如例如(lr):1:1000的高锰酸钾溶液是指将的高锰酸钾溶液是指将1g高锰酸钾加水溶解成高锰酸钾加水溶解成1000 cm3的溶液。的溶液。第11页/共65页第十二页,共65页。【例【例1-11-1】 20 20时,将时,将350gZnCl2350gZnCl2溶于溶于650g650g水中,溶液的体积水中,溶液的体积(tj)(tj)为为739.
7、5ml739.5ml,求此溶液的物质的量浓度和质量摩尔浓度。,求此溶液的物质的量浓度和质量摩尔浓度。解:解:ZnCl2ZnCl2的摩尔的摩尔(m r)(m r)质量为质量为136 g136 gmol -1 mol -1 。13502.573136BBBmgnmolMg mol物质的量浓度:物质的量浓度:12.5733.4800.7395BBnmolCmol LVL质量摩尔浓度:质量摩尔浓度:12.5733.9580.65BBAnmolbmol kgmkg第12页/共65页第十三页,共65页。【例【例1-2】欲配制】欲配制(pizh)1.0 moldm-3的硫酸溶液的硫酸溶液0.50 dm3,需
8、取用,需取用=1.84 gcm-3,98%的浓硫酸多少的浓硫酸多少cm3?解:设需取浓硫酸解:设需取浓硫酸x cm3。 因为稀释前后溶液中溶质含量不变,则因为稀释前后溶液中溶质含量不变,则 0.50dm31.0moldm-398gmol-1 x1.84gcm-398% x =27.17 cm3答:需取用浓硫酸答:需取用浓硫酸27 cm3 。第13页/共65页第十四页,共65页。电解质,电解质,electrolytes: 在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物。在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物。 它它们可以是酸,碱或盐,都可以产生们可以是酸,碱或盐,都可以产生(chnshng)离离子用于导电。
9、子用于导电。强电解质,强电解质,strong electrolytes: 在水溶液中能够完全电离在水溶液中能够完全电离(dinl)的电解质。的电解质。 强酸、强碱、大部分盐类。强酸、强碱、大部分盐类。第14页/共65页第十五页,共65页。弱电解质,弱电解质,weak electrolytes: 在水溶液中只能部分电离的电解质。在水溶液中只能部分电离的电解质。 弱酸、弱碱弱酸、弱碱(ru jin)、某些盐类。、某些盐类。非电解质,非电解质,nonelectrolytes: 在水溶液中可溶解,但不能产生离子,也不在水溶液中可溶解,但不能产生离子,也不能导电。能导电。 第15页/共65页第十六页,共
10、65页。第三节第三节 稀溶液稀溶液(rngy)的依的依数性数性第16页/共65页第十七页,共65页。第17页/共65页第十八页,共65页。溶液溶液(rngy)的性质的性质与溶质本性有关:与溶质本性有关: 酸碱性、颜色、体积等酸碱性、颜色、体积等与溶液浓度有关与溶液浓度有关(yugun): 蒸气压、沸点、凝固点、渗透压等蒸气压、沸点、凝固点、渗透压等本节内容只和非电解质的稀溶液的性质本节内容只和非电解质的稀溶液的性质(xngzh)有关。有关。 当溶液非常稀时,当溶液非常稀时,1L溶液溶液1Kg,此时,此时,认为认为c bB。第18页/共65页第十九页,共65页。稀溶液的依数性:稀溶液的依数性:
11、溶液的性质中只与溶质的溶液的性质中只与溶质的浓 度 有 关 , 而 与 溶 质 的 本 性浓 度 有 关 , 而 与 溶 质 的 本 性(bnxng)无关的那些性质称为无关的那些性质称为稀溶液的依数性。稀溶液的依数性。依数性包括:依数性包括: 蒸气压下降、沸点升高、蒸气压下降、沸点升高、凝固点下降及渗透压等。凝固点下降及渗透压等。第19页/共65页第二十页,共65页。一、溶液的蒸气一、溶液的蒸气(zhn q)压下降压下降拉乌尔定律拉乌尔定律蒸发蒸发 凝结(液化)凝结(液化) )g(2) l (2OHOHVapor phaseliquid第20页/共65页第二十一页,共65页。(一)(一) 饱和
12、蒸气压饱和蒸气压蒸发;蒸发;凝聚;凝聚;饱和蒸气:水的蒸发与凝聚达到动态饱和蒸气:水的蒸发与凝聚达到动态平衡时恒定浓度的水蒸气;平衡时恒定浓度的水蒸气;饱和蒸气压饱和蒸气压p:该温度下液体的饱和:该温度下液体的饱和蒸气的压力蒸气的压力, Pa or kPa,简称蒸,简称蒸气压;气压;每种固体每种固体(gt)或液体,温度一定,或液体,温度一定,饱和蒸气压是定值;饱和蒸气压是定值;固体固体(gt)也可以蒸发,但蒸气压很也可以蒸发,但蒸气压很小。小。第21页/共65页第二十二页,共65页。饱和蒸气压的性质饱和蒸气压的性质(xngzh) a. 与液体的本质有关与液体的本质有关; b. 与液体的量以及液
13、面上空的体与液体的量以及液面上空的体积无关积无关 ; c. 相同温度下,若液体分子间的相同温度下,若液体分子间的引力强,液体分子难以逸出液面,引力强,液体分子难以逸出液面,p低;反之低;反之p就高就高; d. 同一液体,同一液体,T高,高,p大;大;T低,低,p小。小。第22页/共65页第二十三页,共65页。(二)溶液的蒸气(二)溶液的蒸气(zhn q)压下降压下降稀溶液蒸气压下降的实验稀溶液蒸气压下降的实验第23页/共65页第二十四页,共65页。注:注: -水分子;水分子; -蔗糖分子蔗糖分子(a) 纯纯 水水(p0) (b) 蔗糖蔗糖(zhtng)溶液溶液(p) 第24页/共65页第二十五
14、页,共65页。结论:结论: 溶液的蒸气压比纯溶剂低,溶液浓度溶液的蒸气压比纯溶剂低,溶液浓度(nngd)(nngd)越大,蒸气压下降越多。越大,蒸气压下降越多。 实验测定实验测定25C时,水的饱和蒸气时,水的饱和蒸气(zhn q)压压: p (H2O) = 3167.7 Pa; 0.5 mol kg-1 糖水的蒸气糖水的蒸气(zhn q)压则为压则为: p (H2O) = 3135.7 Pa; 1.0 mol kg-1 糖水的蒸气糖水的蒸气(zhn q)压为压为: p (H2O) = 3107.7 Pa。Examples第25页/共65页第二十六页,共65页。溶液蒸气压下降溶液蒸气压下降(xi
15、jing)与浓度之间的定量与浓度之间的定量关系关系拉乌尔定律,Raoult law (F.M. Raoult, 1887,France) p = p0 xA p0某温度时纯溶剂的蒸气压p同温度下稀溶液(rngy)上面溶剂的蒸气压,即溶液(rngy)的蒸气压xA溶液(rngy)中溶剂的摩尔分数。第26页/共65页第二十七页,共65页。设设xB为溶质为溶质B的摩尔的摩尔(m r)分数分数p = p0 xA = p0(1-xB)p0p = p0 xBp p0p = p0 xB 在一定温度下,难挥发非电解质稀溶液的在一定温度下,难挥发非电解质稀溶液的蒸气压下降,近似蒸气压下降,近似(jn s)地与溶液
16、的质量摩地与溶液的质量摩尔浓度成正比,而与溶质的本性无关。尔浓度成正比,而与溶质的本性无关。0BpppKb 第27页/共65页第二十八页,共65页。 293K时水的饱和蒸气压为时水的饱和蒸气压为2.38kPa,将将6.840g蔗糖溶于蔗糖溶于100.0g水中,求蔗糖溶液水中,求蔗糖溶液(rngy)的质量摩尔浓度和蒸气压。的质量摩尔浓度和蒸气压。解:解: 蔗糖的摩尔质量蔗糖的摩尔质量(zhling)为为342.0gmol-1,质量,质量(zhling)摩尔浓度为摩尔浓度为xA =100 g18.02 gmol -1100 g18.02 gmol -1+0.0200 mol=5.549 mol(5
17、.549 + 0.0200) mol=0.9964水的摩尔水的摩尔(m r)分数为分数为蒸气压为:蒸气压为:p = p0 xA = 2.338 kPa 0.9964 = 2.330kPaExamples1B16.840g0.1kg0.200mol kg342.0g molb第28页/共65页第二十九页,共65页。二、溶液二、溶液(rngy)的沸点升高的沸点升高(一)液体的沸点,(一)液体的沸点,boiling-point, Tb 液体的蒸气压随温度升高而升高,当蒸气压与外液体的蒸气压随温度升高而升高,当蒸气压与外界大气压相等时,液体开始沸腾(表面和内部同时气界大气压相等时,液体开始沸腾(表面和
18、内部同时气化的现象)。化的现象)。 液体的沸点指其蒸气压与外界大气压相同液体的沸点指其蒸气压与外界大气压相同(xin tn)时的温度。时的温度。 液体的正常沸点是指外压为液体的正常沸点是指外压为101.3kPa时的沸点。时的沸点。第29页/共65页第三十页,共65页。(二)溶液(二)溶液(rngy)的沸点升高的沸点升高 (Tb) 溶液溶液(rngy)沸点升高的根本原因是溶液沸点升高的根本原因是溶液(rngy)的蒸气压下降的蒸气压下降2水溶液的蒸气压曲线水溶液的蒸气压曲线1纯水纯水 的蒸气压曲线的蒸气压曲线溶液的沸点升高溶液的沸点升高a.纯溶剂的沸点:恒定纯溶剂的沸点:恒定(hngdng)b.溶
19、液的沸点:不恒定溶液的沸点:不恒定(hngdng)恒定恒定(hngdng); 一般指刚沸腾时的温度。一般指刚沸腾时的温度。 第30页/共65页第三十一页,共65页。含难挥发溶质的溶液含难挥发溶质的溶液(rngy)的沸点比纯溶剂的的沸点比纯溶剂的沸点高沸点高Tb Tb (溶液溶液(rngy)沸点沸点) Tb0 (溶剂沸溶剂沸点点)Kb 摩尔摩尔(m r)沸点升高常数,沸点升高常数,Kkgmol-1,只与溶剂的本性有关,只与溶剂的本性有关BbobbbbKTTT第31页/共65页第三十二页,共65页。沸点升高可用来计算难挥发电解质的摩尔沸点升高可用来计算难挥发电解质的摩尔(m r)质量质量。1000
20、/1000/ABBABBmMmmnbbABbB1000TmmKM第32页/共65页第三十三页,共65页。葡萄糖葡萄糖1.09g溶于溶于20.0g水中所得水中所得(su d)溶液的溶液的沸点升高了沸点升高了0.156K,求葡萄糖的摩尔质量。,求葡萄糖的摩尔质量。解解ExamplesbABbB1000TmmKM将数据带入,得将数据带入,得1Bmolg182156. 00 .2009. 152. 01000M第33页/共65页第三十四页,共65页。在医药中的应用:在医药中的应用:减压蒸馏:降低蒸发温度,避免破坏减压蒸馏:降低蒸发温度,避免破坏(phui);热压灭菌:适用于热稳定性好的药品,提高水蒸气
21、热压灭菌:适用于热稳定性好的药品,提高水蒸气温度,缩短灭菌时间。温度,缩短灭菌时间。第34页/共65页第三十五页,共65页。三、溶液三、溶液(rngy)的凝固点下降的凝固点下降1. 液体的凝固点,液体的凝固点,freezing-point,Tf 在凝固点,固体和液体平衡共存,两相的蒸气在凝固点,固体和液体平衡共存,两相的蒸气压相等。压相等。 溶液溶液(rngy)的凝固点是溶液的凝固点是溶液(rngy)中水的中水的蒸气压与冰的蒸气压相等时的温度。蒸气压与冰的蒸气压相等时的温度。水水 冰冰273温度温度(K)蒸气压蒸气压(KPa) 若物质(wzh)的固液两相蒸气压不等,则蒸气压大的相将向蒸气压小的
22、相转变。第35页/共65页第三十六页,共65页。2. 凝固点降低凝固点降低(jingd),Tf 12273温度温度(wnd)(K)蒸气蒸气(zhn q)压压(KPa)1.冰的蒸气压曲线冰的蒸气压曲线2.水的蒸气压曲线水的蒸气压曲线溶液浓度越高,其凝固点越低溶液浓度越高,其凝固点越低Tf33. 水溶液的蒸气压曲线水溶液的蒸气压曲线曲线曲线1,3交汇处交汇处p冰冰 p溶液溶液, 冰水共存冰水共存Tf凝固点凝固点 Tf第36页/共65页第三十七页,共65页。凝固点下降的应用凝固点下降的应用(yngyng)实例实例冬天防止汽车水箱炸裂冬天防止汽车水箱炸裂加甘油或乙二加甘油或乙二醇醇积雪路面防滑积雪路面
23、防滑洒盐洒盐 盐和冰的混合物可做冷却剂盐和冰的混合物可做冷却剂第37页/共65页第三十八页,共65页。Kf 摩尔凝固点下降常数摩尔凝固点下降常数(chngsh), Kkgmol-1 ,只与溶剂本性有,只与溶剂本性有关关 凝固点降低的程度凝固点降低的程度(chngd)(chngd)只取决于溶液中只取决于溶液中溶质质点的多少,而与溶质的本性无关。溶质质点的多少,而与溶质的本性无关。BffoffbKTTT第38页/共65页第三十九页,共65页。利用凝固点下降利用凝固点下降(xijing)原理测定未知物质的摩尔质量较广原理测定未知物质的摩尔质量较广泛:泛:i.相同溶剂的凝固点下降常数比沸点升高常数大,
24、实验相同溶剂的凝固点下降常数比沸点升高常数大,实验误差较小;误差较小;ii.凝固点时,溶液中有晶体析出,易观察;凝固点时,溶液中有晶体析出,易观察;iii.Tf的测定可精确的测定可精确(jngqu)到到0.0001;iv.不会引起溶质挥发导致浓度改变;不会引起溶质挥发导致浓度改变;v.可用于易挥发和难挥发的非电解质溶液,生物样品。可用于易挥发和难挥发的非电解质溶液,生物样品。MBfABfB1000TmmKM第39页/共65页第四十页,共65页。Examples将将0.638g尿素溶解于尿素溶解于250g水中,测得此溶液水中,测得此溶液(rngy)的凝固点降低值为的凝固点降低值为0.079 K,
25、试求尿素的相对分子质量。,试求尿素的相对分子质量。解:解: 水的水的Kf = 1.86 K kg mol-1,因为,因为(yn wi) M(CON2H4) = 1.86 K kg mol-1 0.638g250g 0.079K= 0.060 kg mol-1 = 60 g mol-1fABfB1000TmmKM第40页/共65页第四十一页,共65页。四、溶液四、溶液(rngy)的渗透压,的渗透压,osmotic pressure(一)(一) 渗透渗透(shntu)现象与渗透现象与渗透(shntu)压压扩散现象:扩散现象: 纯溶剂和溶液或不同浓度的溶液互相接触,一纯溶剂和溶液或不同浓度的溶液互相
26、接触,一段时间后,由于分子的运动会成为均匀浓度的溶段时间后,由于分子的运动会成为均匀浓度的溶液。液。纯纯 水水 在纯水中加入少许在纯水中加入少许(shox)蔗糖蔗糖 第41页/共65页第四十二页,共65页。渗透现象渗透现象(xinxing): 通过半透膜发生的表面上单方向扩散的现象通过半透膜发生的表面上单方向扩散的现象(xinxing)。水分子会穿过半透膜从水多的一方渗透到。水分子会穿过半透膜从水多的一方渗透到水少的一方。水少的一方。葡萄糖分子(fnz)水分子糖水糖水(tn shu)第42页/共65页第四十三页,共65页。半透膜原理(yunl) 半透膜:半透膜: 只允许水等溶剂分子只允许水等溶
27、剂分子(fnz)自由通过而溶质分子自由通过而溶质分子(fnz)不能通过的多孔性膜状物质。不能通过的多孔性膜状物质。半透膜:半透膜: 细胞膜,膀胱膜,毛细血管壁等生物膜、萝卜皮、肠衣、蛋衣、玻璃纸、羊皮纸、人造火棉胶膜等,不同的种类有不同的孔径,即通过细胞膜,膀胱膜,毛细血管壁等生物膜、萝卜皮、肠衣、蛋衣、玻璃纸、羊皮纸、人造火棉胶膜等,不同的种类有不同的孔径,即通过(tnggu)的分子种类不同。的分子种类不同。第43页/共65页第四十四页,共65页。H2O水分子水分子蔗糖蔗糖(zhtng)分子分子v左左 v右右v右右v左左第44页/共65页第四十五页,共65页。 由渗透产生一定的静压力,促使水
28、分子向两由渗透产生一定的静压力,促使水分子向两边渗透的速率趋于相等,最终边渗透的速率趋于相等,最终(zu zhn)(zu zhn)溶液溶液与纯溶剂的液面差达到一定高度,不再改变。与纯溶剂的液面差达到一定高度,不再改变。 溶剂透过半透膜进入溶剂透过半透膜进入(jnr)溶液的趋向取决于溶液的趋向取决于溶液浓度的大小,溶液浓度大,渗透趋向大。溶液浓度的大小,溶液浓度大,渗透趋向大。第45页/共65页第四十六页,共65页。 由此产生的净压力由此产生的净压力(yl)称为渗透压,以符号称为渗透压,以符号表示。表示。h第46页/共65页第四十七页,共65页。溶液的渗透压,溶液的渗透压, : 为了阻止纯溶剂向
29、溶液方向为了阻止纯溶剂向溶液方向渗透,必须在溶液一方额外施加渗透,必须在溶液一方额外施加(shji)一个适当的压力。一个适当的压力。溶剂溶剂(rngj)溶液溶液(rngy)B反渗透现象:反渗透现象: 若额外施加的压力大于若额外施加的压力大于 ,则溶液中的溶剂将向纯溶剂方向渗透。用于从海水中快速提取淡水和废水治理中除去有毒有害物质。,则溶液中的溶剂将向纯溶剂方向渗透。用于从海水中快速提取淡水和废水治理中除去有毒有害物质。第47页/共65页第四十八页,共65页。产生渗透现象的必要条件:产生渗透现象的必要条件: 半透膜;半透膜; 膜两侧单位体积膜两侧单位体积内溶剂分子数不相等。内溶剂分子数不相等。渗
30、透特点:稀溶液渗透特点:稀溶液 浓溶液浓溶液溶剂分子迁移溶剂分子迁移(qiny)(qiny),缩小,缩小浓度差浓度差渗透产生原因:溶液的蒸气压渗透产生原因:溶液的蒸气压下降,即纯溶剂蒸气压高,存下降,即纯溶剂蒸气压高,存在净转移趋势。在净转移趋势。第48页/共65页第四十九页,共65页。(二)(二)Vantt HoffVantt Hoff定律定律 非电解质稀溶液非电解质稀溶液(rngy)(rngy)的的渗透压与温度、浓度的关系,与渗透压与温度、浓度的关系,与理想气体定律完全符合。理想气体定律完全符合。范特霍甫(范特霍甫(Vantt HoffVantt Hoff,荷,荷兰,兰,18861886)
31、19011901,第一个诺贝尔化学奖,第一个诺贝尔化学奖 溶液溶液(rngy)的渗透压的渗透压, kPa;V 溶液溶液(rngy)的体积的体积, L;n 溶质的物质的量,溶质的物质的量,mol;R 摩尔气体常数,摩尔气体常数, 8.314 J mol-1 K-1 T 温度,温度,K; C 溶液溶液(rngy)的物质的量的浓度,的物质的量的浓度,mol L-1 VnRTcRT第49页/共65页第五十页,共65页。 Conclusion: 在一定体积和温度下,非电解质稀溶液的渗透压和在一定体积和温度下,非电解质稀溶液的渗透压和溶液中所含溶质的物质的量成正比,而与溶质的本性溶液中所含溶质的物质的量成
32、正比,而与溶质的本性(bnxng)无关。无关。很稀的溶液很稀的溶液(rngy):cbB,Bb RT 对稀溶液而言,质量摩尔浓度和物质对稀溶液而言,质量摩尔浓度和物质(wzh)的量的浓度相等,因此上式可转化为:的量的浓度相等,因此上式可转化为:第50页/共65页第五十一页,共65页。【例】人血浆在【例】人血浆在272.44K结冰结冰(ji bn),求体温,求体温310K时血浆的渗透压。时血浆的渗透压。解:解: 水的凝固点为水的凝固点为273K,故血浆,故血浆(xujing)的凝固点下降的凝固点下降Tf为:为:根据根据(gnj)公式公式 Tf = 273 272.44 =0.56 (K)得得0.5
33、68.314310776(kPa)1.86 ffTRTK BffbKT 第51页/共65页第五十二页,共65页。【例】【例】 276.15K时,某血红蛋白水溶液的渗透压为时,某血红蛋白水溶液的渗透压为344.3Pa,其浓度,其浓度(nngd)为为10.0gL-1,求血红蛋白的相对分子量。,求血红蛋白的相对分子量。解:解:)molkg(7 .661103 .34415.276314. 8100 .10133BM141Bmolg1067. 6molkg7 .66MVRTmMVMRTmVnRTBBBB 第52页/共65页第五十三页,共65页。2. 配制等渗、高渗和低渗溶液配制等渗、高渗和低渗溶液 医
34、学医学(yxu)上以血浆的渗透压力为标准:上以血浆的渗透压力为标准: 渗透浓度渗透浓度 320 mmol L-1-高渗溶液高渗溶液1. 测定测定(cdng)蛋白质等高分子化合物的相对分子质量。蛋白质等高分子化合物的相对分子质量。第53页/共65页第五十四页,共65页。第54页/共65页第五十五页,共65页。活学活用海洋活学活用海洋(hiyng)盐差发电盐差发电2. 2. 海水的平均盐度海水的平均盐度(yn d)(yn d)为为 ,每条江河入海处的海水渗透压可,每条江河入海处的海水渗透压可以相当于米高的水位落差。以相当于米高的水位落差。 3. 3. 位于亚洲西部的死海,渗透压可以位于亚洲西部的死
35、海,渗透压可以(ky)(ky)达达到上百个大气压到上百个大气压 ,流入死海的约旦河,每注入,流入死海的约旦河,每注入死海立方米河水,理论上的发电功率就可以死海立方米河水,理论上的发电功率就可以(ky)(ky)达到万千瓦。达到万千瓦。 4. 4. 以色列洛布,他设计出压力延滞渗透能转换装置,效果满意。以色列洛布,他设计出压力延滞渗透能转换装置,效果满意。 5. 5. 美国俄勒冈大学研制出一种新型的渗透压式盐差能发电系统。美国俄勒冈大学研制出一种新型的渗透压式盐差能发电系统。6. 6. 全世界海洋内储藏的盐差能总输出功率可以达到亿千瓦。全世界海洋内储藏的盐差能总输出功率可以达到亿千瓦。 1. 1.
36、 原理:利用不同浓度的海水在半透膜原理:利用不同浓度的海水在半透膜下产生渗透压下产生渗透压第55页/共65页第五十六页,共65页。解释与回答现象:解释与回答现象: 浮在海面上的冰山浮在海面上的冰山(bngshn),其中含盐量很少,其中含盐量很少 。 让盐水结冰,产生的冰块是咸的还是淡的?让盐水结冰,产生的冰块是咸的还是淡的?思考题思考题1.运动时运动时,口渴为什么要喝水口渴为什么要喝水2.海水鱼为什么不能生活在淡水里海水鱼为什么不能生活在淡水里3.医院医院(yyun)给病人输液为什么要输等渗溶液给病人输液为什么要输等渗溶液设计实验:有一种蛋白质,估计它的摩尔质量设计实验:有一种蛋白质,估计它的
37、摩尔质量(zhling)在在12000 g?mol-1 左右,试问用哪左右,试问用哪一种依数性来测定摩尔质量一种依数性来测定摩尔质量(zhling)最好?并最好?并设计该实验。设计该实验。第56页/共65页第五十七页,共65页。电解质稀溶液电解质稀溶液(rngy)依数性的特殊依数性的特殊性性表现表现(bioxin)在:电解质溶液的在:电解质溶液的依数性出现偏差。依数性出现偏差。 iTTTTPPffbb(理论值)实验值)( i引入校正系数引入校正系数i:18871887年,阿仑尼乌斯,电离理论:年,阿仑尼乌斯,电离理论: 电解质在水溶液中有一部分自发地解电解质在水溶液中有一部分自发地解离为带相反电荷的粒子离为带相反电荷的粒子(lz)(lz)(称为离(称为离子),这种解离的过程叫电离过程。子),这种解离的过程叫电离过程。极稀溶液中,极稀溶液中,i趋向于整数,如趋向于整数,如KCl的的i趋向于趋向于2。第57页/共65页第五十八页,共65页。本本 章章 小小 结结(1) 质量质量(zhling)摩尔浓度摩尔
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026学年广西壮族自治区梧州市四年级语文期末高分通关潜能激发题详细参考解析详细答案和解析
- 传染病防治应急预案
- 2026年国内交通安全现状研究
- 苏教版二年级下语文闪光的金子教案
- 2026公交车招聘面试题及答案
- 2026管廊运营面试题及答案
- 2026哈佛面试题及答案
- 2026互联网面试题模板及答案
- 破产重整就是破产吗
- 2026教师任职面试题及答案
- 水泥生产质量追溯制度
- 游泳培训安全管理制度
- 铁路重点旅客服务课件
- 液化气配送考试题及答案
- 服装厂员工合同协议书
- 幼儿园数学《数字1-100》课件
- 积分商城运营合同
- 蔬菜验收管理办法
- 小学生中医健康知识启蒙
- DB31/T 1080-2018养老机构建筑合理用能指南
- 门诊收费窗口管理制度
评论
0/150
提交评论