Ralf Martens-Menzel's Physikalische Chemie in der Analytik: Eine Einführung in die PDF

By Ralf Martens-Menzel

ISBN-10: 3834814040

ISBN-13: 9783834814043

Grundlagen, Anwendungen und Übungen zur physikalischen Chemie in der Analytik machen den Leser healthy für Prüfung und Praxis. In der Analytik spielen Reaktionsgeschwindigkeiten und chemische Gleichgewichte oft eine große Rolle. Dem Autor gelingt es diese zunächst kompliziert erscheinenden physikalisch-chemischen Gesetzmäßigkeiten in leicht verständlicher shape zu vermitteln und durch zahlreiche Diagramme zu veranschaulichen. Mit Hilfe vieler Rechenübungen wird gezielt die für die Praxis wichtige Fähigkeit trainiert, mathematische Beziehungen anzuwenden und hierbei durch gute Näherungen unnötigen Rechenaufwand zu vermeiden.

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Hiermit ist die Löslichkeit in Wasser bei 20 °C gemeint, angegeben als Massenanteil in %. Diese ließe sich auch als 265 g/kg angeben. Da die Dichte einer gesättigten Kochsalzlösung 1,20 g/cm3 beträgt, erhält man eine Massenkonzentration von 318 g/l. Die Umrechnung in eine Stoffmengenkonzentration erfolgt durch Division durch die Molmasse: L cS ES M 318 g/l 58,44 g/mol 5,44 mol/l. Löslichkeitsprodukt. Liegen in einer Lösung mehrere gelöste Stoffe vor, so können dadurch die einzelnen Löslichkeiten steigen oder sinken.

107 l2 . mol -2. 105. 2: Gleichgewichtseinstellung Welche Stoffmengen Stickstoff und Wasserstoff entstünden bei der Zerfallsreaktion von 1 mol reinem Ammoniak unter Standardbedingungen, wenn sich ein Gleichgewichtszustand ausbilden würde, was jedoch nur sehr langsam geschieht? Zu jedem Zeitpunkt der Reaktion gelten für die Stoffmengenanteile folgende Aussagen: x(NH3) + x(N2) + x(H2) = 1; Ÿ x(H2) = 3 x(N2) x(NH3) = 1 – 4 x(N2). 18): Kx >1  4 x( N 2 )@2 . 27 x 4 ( N 2 ) Durch Radizieren erhält man eine gemischt-quadratische Gleichung mit genau einer positiven Lösung für x(N2), aus der sich dann die anderen Stoffmengenanteile ergeben: x( N 2 ) 0,0166; x( H 2 ) 3 ˜ 0,0166 0,0498; x( NH 3 ) 1  0,0166  0,0498 0,934.

13) umgerechnet werden. Das Löslichkeitsprodukt kann auch als „potentia“Ausdruck pKL angegeben werden. Für solche Ausdrücke gilt allgemein p { -lg. Berechnungen zum Löslichkeitsprodukt. Das Löslichkeitsprodukt kann aus der Löslichkeit eines Salzes berechnet werden, indem man zunächst den Zusammenhang zwischen den Sättigungskonzentrationen der Ionenarten und der Löslichkeit des Salzes formuliert: c S ( A) i L ( Ai Bk ) und cS ( B) k L ( Ai Bk ). 34) erhält man ii k KL k L i k . 37) Durch Auflösen nach L ergibt sich eine Gleichung zur Umrechnung eines Löslichkeitsproduktes in die Löslichkeit: L ik KL .

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Physikalische Chemie in der Analytik: Eine Einführung in die Grundlagen mit Anwendungsbeispielen, 2. Auflage by Ralf Martens-Menzel


by William
4.2

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