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考虑金属离子M的副系数αM和EDTA的副系数αY,络合物MY的条件稳定常数的对数值lgK’MY=()
A.lgKMY ― lgαM ― lgαY
B.lgKMY ― lgαM
C.lgKMY ― lgαY
D.lgKMY ― lgαM ― lgαY―1
参考答案和解析
水解效应配位效应酸效应共存离子效应
更多 “考虑金属离子M的副系数αM和EDTA的副系数αY,络合物MY的条件稳定常数的对数值lgK’MY=()A.lgKMY ― lgαM ― lgαYB.lgKMY ― lgαMC.lgKMY ― lgαYD.lgKMY ― lgαM ― lgαY―1” 相关考题
考题
在EDTA(Y)配位滴定中,金属(M)指示剂(In)的应用条件是()
A.MIn应有足够的稳定性,且K’MIn〈〈K’MYB.In与MIn应有显著不同的颜色C.In与MIn应当都能溶于水D.MIn应有足够的稳定性,且K’MIn>K’MYE.MIn应有足够的稳定性,且小于MY的稳定性,一般要求lgK′MY-lgK′MIn≥2
考题
确定某种金属离子被滴定的最小pH值(配位滴定中,允许相对误差为±0.1%),一般根据以下哪项计算()
A、lgcMKMY≥5,lgαY(H)=lgKMY–lgK’MYB、lgcMK’MY≥6,lgαY(H)=lgKMY–lgK’MYC、lgcMKMY≥8,lgαY(H)=lgK’MY–lgKMYD、lgcMK’MY≥6,lgαY(H)=lgK’MY–lgKMY;
考题
用EDTA滴定金属离子M,下列叙述中正确的是( )。A.若CM一定,lgK′MY越大,则滴定突跃范围越大;B.若CM一定,lgK′MY越小,则滴定突跃范围越大;C.若lgK′MY一定, CM越大,则滴定突跃范围越小;D.若lgK′MY一定, CM越小,则滴定突跃范围越大;
考题
在选择配位滴定的指示剂时,应注意指示剂-金属离子配合物与EDTA-金属离子配合物的稳定性关系为lgK`MY-lgK`MIn>2,避免产生指示剂的封闭与僵化现象。()
此题为判断题(对,错)。
考题
EDTA滴定金属离子M,MY的绝对稳定常数为KMY,当金属离子M的浓度为0.01mol/L时,下列lgαY(H)对应的pH值是滴定金属离子M的最高允许酸度的是()。A、lgαY(H)≥lgKMY-8B、lgαY(H)=lgKMY-8C、lgαY(H)≥lgKMY-6D、lgαY(H)≤lgKMY-3
考题
某溶液含有M和N两种金属离子,已知K(MY)K(NY)。lgK'(MY)先随溶液的pH增加而增大,这是由于();而后当pH增加时,lgK'(MY)保持在某一定值(N在此条件下不水解),这是因为()
考题
EDTA滴定M+N混合液中的M[设lgK(MY)lgK(NY)],若Et=±0.1%、△pM=±0.2、c(M)/c(N)=1,lgK(MY)▁lgK(NY)最少应为();如果c(M)/c(N)为10,lgK(MY)▁lgK(NY)最少应为()
考题
用EDTA滴定金属离子M和N的混合溶液时,已知αY(N)>αY(H),当被测离子M的浓度为干扰离子N浓度的10倍时,欲采用控制酸度滴定M离子,要求Et≤0.1%,△pM=±0.20,则lgK(MY)–lgK(NY)应()
考题
在EDTA(Y)配位滴定中,金属(M)指示剂(In)的应用条件是()A、MIn应有足够的稳定性,且K’MIn〈〈K’MYB、In与MIn应有显著不同的颜色C、In与MIn应当都能溶于水D、MIn应有足够的稳定性,且K’MIn>K’MYE、MIn应有足够的稳定性,且小于MY的稳定性,一般要求lgK′MY-lgK′MIn≥2
考题
在一定酸度下,用EDTA滴定金属离子M。当溶液中存在干扰离子N时,影响络合剂总副反应系数大小的因素是()A、酸效应系数αY(H)B、共存离子副反应系数αY(N)C、酸效应系数αY(H)和共存离子副反应系数αY(N)D、络合物稳定常数K(MY)和K(NY)之比值
考题
填空题在某一pH下,以2.0×10-4mol·L-1EDTA滴定2.0×10-4mol·L-1金属离子M,设其条件稳定常数lgK’MY=10.0,检测终点时的ΔpM=0.40,则Et为()%。
考题
单选题在一定酸度下,用EDTA滴定金属离子M。若溶液中存在干扰离子N时,则影响EDTA配位的总副反应系数大小的因素是()A
酸效应系数αY(H)B
共存离子副反应系数αY(H)C
酸效应系数αY(H)和共存离子副反应系数αY(H)D
配合物稳定常数KMY和KNY之比值
考题
单选题在金属离子M与EDTA的配合平衡中,其条件稳定常数与各种副反应系数的关系式应是()。A
αM(L)=1+β1[L]2+β2[L]2+……+βn[L]nB
logk’mY=logkmY-logαM-logαY+lgαmYC
LogK’mY=logKmY-logαM-logαYD
logk’mY=logkmY-logαy
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