Гидролиз свинца(II) в перхлоратном растворе
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Общая и неорганическая химия
Издательство:
Удмуртский Государственный университет
Год издания: 2004
Кол-во страниц: 4
Дополнительно
Тематика:
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 91 ХИМИЯ 2004 №9 УДК 541.49 + 543.420.62 + 546.76 В.И. Корнев, Е.В. Батуева ГИДРОЛИЗ СВИНЦА(II) В ПЕРХЛОРАТНОМ РАСТВОРЕ Спектрофотометрическим методом изучен гидролиз свинца(II) в перхлоратном растворе. Установлены области значений рН образования гидроксокомплексов, определен их состав и константы равновесий их образования. Ключевые слова: свинец(II), гидролиз, константы гидролиза, спектрофотометрия. Известно, что в водной среде ионы свинца(II) в зависимости от величины рН образуют различные гидроксокомплексы, причем гидролиз сопровождается сложными процессами образования моно- и полиядерных комплексов. При высоких концентрациях свинца(II) в растворе с увеличением рН происходит образование многоядерных комплексов состава 2:1, 2:2, 3:3, 3:4, 4:4, 6:8 [1 – 9]. Нам представлялось интересным изучить поведение Pb(II) в перхлоратном растворе в целях установления состава и констант устойчивости образующихся гидроксокомплексов. Исследование проводили спектрофотометрическим методом. Оптическую плотность растворов измеряли на приборе СФ-26 в кварцевых кюветах с l = 5 см. Концентрацию ионов водорода измеряли с помощью иономера И-130.2 М. Необходимые значения рН создавали добавлением хлорной кислоты и едкого натра. Ионную силу растворов поддерживали постоянной, равной 0,1 (NaClO4). Рабочий раствор перхлората свинца(II) готовили растворением точной навески химически чистого оксида металла в хлорной кислоте. Математические расчеты проводили с использованием IBM PC/AT с помощью программы CPESSP [7]. Обсуждение результатов За основу исследования гидролиза в системе был принят факт изменения спектров поглощения и величины оптической плотности раствора свинца(II) при изменении кислотности среды. Увеличение рН приводит к значительному гиперхромному эффекту, что свидетельствует о процессах комплексообразования. В качестве оптимальной была выбрана длина волны 232 нм (рис. 1). По виду кривой A = f(pH) (рис. 2) можно заключить, что гидроксокомплексы свинца(II) формируются в интервале 6 < pH < 12. При 6,5 < рН < 8,5 наблюдается повышение оптической плотности, соответствующее образованию гидроксокомплексов, которые существуют до рН = 10. Дальнейшее понижение оптической плотности на кривой A = f(pH) указывает на формирование частиц иного состава.