(화공기초실험)pH측정 및 아세트산의 이온화상수
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(화공기초실험)pH측정 및 아세트산의 이온화상수

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목차

1.실험제목
2.실험목적
3.실험방법
4.실험이론
5.실험결과
6.고찰사항
7.참고자료

본문내용

(화공기초실험)pH측정 및 아세트산의 이온화상수
따라서 지시약의 색깔은[I] /[HIn] = / [] 비로 결정되므로 용액의 수소이온농도가 크면 대부분의 지시약은 산형의 색깔을 나타내며, 수소이온농도가 작으면 염기형의 색깔로 변하게 된다. 수소이온의 농도가 지시약의 해리상수와 같으면 산형과 염기형의 농도는 같아진다. 산형과 염기형 사이에서 지시약의 분자분포는 수소이온농도에 달려 있으므로 지시약이 들어 있는 용액의 색깔도 수소이온농도에 따라 변하며, 색깔의 변화를 일으키는 pH범위도 지시약에 따라 다르다.
pH미터는 전극을 사용하는 전기적 pH측정장치로서 pH전역에 걸쳐서 측정할 수 있으며, 산화성 및 환원성의 물질이나 비수용액뿐만 아니라 착색된 용액의 pH도 측정할 수 있다. pH미터에 의한 전기적 측정법은 용액 속에 담근 지시전극과 기준전극 사이의 전위차 측정에 의하여 pH를 결정하는 방법이다. 지시전극의 특정은 용액의 pH의 변화에 비례하여 전위가 변한다는 점인데, 이에는 퀀히드린전극, 안티몬전극, 유리전극 등이 있으나 일반적인 측정에는 유리전극이 많이 쓰인다. 표준이 되는 기준전극은 수소전극이지만 사용하기가 불편하므로 유리전극의 내부전극과 같은 종류, 같은 조성을 가진 포화 칼로멜전극이 쓰이며, 그 특징은 용액의 pH에 따라 일정한 전극전위를 나타낸다.
표준 수소전극의 기전력은 Nernst방정식으로부터 계산하면 25 에서 E =0.0591 log 1 / [] 이다. 그러므로 다음과 같이 된다.

참고문헌

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