铵根离子显什么性NH4+是显酸性还是显碱性

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酸性,NH4+水解呈酸性NH4NO3 ==== NH4+ + NO3-
我觉得,酸性,铵根离子水解
酸. . .铵水解
可否解释下桉根水解?
NH4+ + H2O === NH3.H2O + H+
盐里面没事只有铵盐显酸性
其实就是弱酸弱碱根的水解,一般高二学的
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明显酸性&&&
强酸弱碱盐
哦~3Q~本人高一党还没学到~
7楼:碳铵?
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铵根离子水解生成氨水,为什么铵根离子水解呈酸性?
因为铵根离子发生水解反应NH4(+)+H2O=NH3·H2O+H(+),结合了水电离出来的氢氧根,导致氢离子富余,所以铵根离子水溶液呈酸性. 再问: 氨水不是呈碱性吗? 再答: 溶液显碱性还是酸性,要看其中游离的氢离子多还是氢氧根多,铵根离子水溶液中显然是氢离子多,所以显酸性。
与《铵根离子水解生成氨水,为什么铵根离子水解呈酸性?》相关的作业问题
如果溶液碱性很强(即OH-浓度很大) 或者 加热条件,生成的是氨气;溶液碱性不是很强(即OH-浓度不是很大),且没有加热,生成的是氨水.
根据电荷守恒,溶液显中性,1中溶液是等体积混合的,2中氨水体积是比盐酸体积稍微多一点的 再问: 我不是问答案,我是问为什么会这样?第二个氯化氨不是也会水解的吗? 再答: 会水解,你可以这样理解,等体积的混合生成氯化铵水解溶液呈酸性,如果在加入一点氨水,就相当于酸碱中和反应,溶液呈中性,2中溶液含有氯化铵,也含有一水合氨
是溶解氢氧化铝,生成偏铝酸根. 再问: 请详细点,谢谢 再答: AL(OH)3 +OH- =ALO2- +2H2O再问: 我知道啊,我问的是为什么氢氧根不先反应成偏铝酸,再和氨根反应呢? 再答: 偏铝酸根和铵根会发生双水解吧,不能共存。
铝离子能和偏铝酸根发生双水解Al3+ + 3AlO2 - + 6 H2O = 4 Al(OH)3碱性盐在水里会水解,当铝离子存在时,促进了水解,铝离子和水电离的氢氧根例子生成氢氧化铝沉淀
一般盐与碱或酸反应时是不要考虑盐的水解,只考虑盐与碱或酸的复分解反应.这里是从(铝离子和氢氧根因为离子积>氢氧化铝的Ksp而生成的氢氧化铝沉淀)考虑.
氨水电离不完全,如果完全电离,H+与OH-完全反应,与没有水解是一个效果.事实是氨水是弱电解质,不能完全电离,所以c(H+)>c(OH-),溶液显酸性.
生成一水合铵(NH3.H2O) 是弱电解质但可以溶于水
1、铝离子和过量氨水反应与铝离子和少量氨水反应没有差别,都生成Al(OH)3白色沉淀,因为Al(OH)3溶于强碱,而氨水是弱碱,所以Al(OH)3不会溶于氨水.2、氧化铝和氢氧化钠与氧化铝和氨水的差别:氧氧化铝和氢氧化钠,生成偏铝酸钠,氧化铝和氨水不反应,因为氧化铝和强碱反映,不和弱碱反应.3、铝离子和少量氢氧化钠和铝
Bi3+ + H2O + Cl- = BiOCl沉淀 + 2H+配制是先溶于浓盐酸,再用水稀释到需要的浓度,因为一旦水解生成BiOCl,就很难溶解了,甚至难溶于酸.Bi的离子,都是无色的.若有Fe3+,在pH 再问: 哪么Bi3+水解的条件呢?
氯化铁水解 FeCl3 + 3H2O = Fe(OH)3 + 3HCl 根据平衡移动原理,增大生成物的浓度可使平衡向逆反应方向移动(即向左移)而氯化铁水解反应是向正反应方向进行的(即向右进行).首先加盐酸就相当于增加生成物的浓度,使平衡向逆反应方向移动(即向左移)可抑制其水解,其次加盐酸不会引入其他杂质.有一一般规律:
溴上的孤对电子和苯环上的大π键形成离域π键,使C-Br键很难断裂,故一般情况下水解很困难.碱性条件下水解要在300摄氏度左右高温,30Mpa气压,铜作催化剂时才能反应.会生成苯酚钠,一般认为它不会水解
氨水和盐酸混合后溶液呈酸性,这是个量变引起质变的过程.如果盐酸多,氨水只有1滴,那么,c(NH4+)一定很小,不会大于C(H+).2.对的.氯化铵水解酸性,溶解了氢氧化镁(表面上这样理解)实际是铵根离子结合了氢氧化镁电离出的氢氧根离子成为了一水合氨,促使氢氧化镁不断溶解、电离,最终全部溶解(氯化铵足量的话). 再问:
不考虑OH-浓度增大
氨气吧,另两种产物是氯化氢和氯化铵 再问: 写一下化学方程式 再答: NH3+Cl2=N2+HCl+NH4Cl,这个反应方程式特殊,可以配出无数种系数,只要保证Cl2、N2系数比为3:1就可。比如系数可以是 6 3 1 2 4或7 3 1 1 5等
铵盐强电解质,在水溶液中全部完全电离,以离子的形式存在,所以,铵盐要写成离子方程式,而在氨水,应该说一水合氨溶液中,大量存在的是一水合氨分子,而电离的部分很少,所以,一水合氨是弱碱,而离子方程式里面,弱电解质是不能改写的,所以,氨水不能改写~
做液体中有什么离子时,每步都考虑做其它题时,考虑第一步就行了 再问: 液体中的离子浓度大小怎么根据这个来判断啊,比如电离或水解生成的氢氧根和氢离子该放在哪个位置? 再答: CO3 2-水解生成的OH-和HCO32-,则水解生成的OH-和HCO32-相等(HCO32-还可以继续水解,先不考虑) 又因为H2O电离生成 OH
水解反应是中和反应的逆反应,是微弱的.也就是只有少数离子发生水解,且是可逆的.因此溶液中H2CO3浓度很小,不可能分解为二氧化碳.也就是不会放出气体的.若在溶液中加入能促使平衡向水解的方向移动,则可放出二氧化碳气体.如加入硫酸铝溶液,就可以产生二氧化碳气体和氢氧化铝沉淀.这是双水解反应.2Al3+ + 3CO32- +
A、胶体中的胶粒,是由许许多多个氢氧化铁“分子”聚在一起形成的,数目远远小于6.02×10的23次方 .A错误.B、pH=8 氢离子浓度=10的-8次方mol/L,氢氧根离子浓度=10的-6次方mol/L,根据电荷守恒,移项,可以看出答案正确.C、硫酸氢铵溶液中的氢离子是溶质电离生成的,铵根基本不水解,与氢离子浓度相等
铝离子在水溶液中水解,不以单一的铝离子形式存在.H3AlO3与Al(OH)3实际上是铝氧化物的水化物在不同PH值下的具体体现,当酸性较强时它表现为碱的形式——Al(OH)3,而当碱性较强时又表现为酸的形式——H3AlO3.氨水是弱碱,在水溶液中只电离出部分氢氧根,所以铝离子不能生成偏铝酸根.}

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