Файл: Отчет по лабораторной работе 6 Реакции в растворах электролитов Выполнил студент группы нгдсз222 Соколов Г. В.docx
Добавлен: 30.11.2023
Просмотров: 596
Скачиваний: 34
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Министерство науки и высшего образования Российской ФедерацииФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образованияИркутский национальный исследовательский
технический университет
Отчетпо лабораторной работе №6Реакции в растворах электролитов Выполнил студент группы: НГДСз-22-2Соколов Г.В.Проверил преподаватель: Бочкаревой С.С. Номер зачетной книжки 22150480Иркутск – 2023Лабораторная работа Реакции в растворах электролитовВыполнение работы
В три другие пробирки налить по 1-2 мл разбавленного раствора гидроксида натрия. Добавить в первую пробирку раствор лакмуса, во вторую – метилоранжа, в третью – фенолфталеина. Отметить изменение окраски раствора.Наблюдения:
Вывод:Таким образом, по изменению окраски фенолфталеина можно определить, является ли среда щелочной. Метилоранж используют для доказательства кислотности среды. Лакмус является универсальным индикатором, и с его помощью можно определить как кислую среду (красный цвет), так и щелочную (синий цвет).
технический университет
| Институт заочно-вечернего обучения |
| наименование института |
Опыт 1. Окраска индикаторов в растворах кислот и оснований
В три пробирки налить по 1-2 мл разбавленного раствора серной кислоты. Добавить в первую пробирку раствор лакмуса, во вторую – метилоранжа, в третью – фенолфталеина. Отметить изменение окраски раствора.Наблюдения:| Индикаторы:__H'>Индикаторы: | H2SO4 |
| Лакмус | Красный |
| Метилоранж | Светло-красный |
| Фенолфталеин | Без изменений |
| Индикаторы: | NaOH |
| Лакмус | Синий |
| Метилоранж | Жёлтый |
| Фенолфталеин | Малиновый |
Вывод:Таким образом, по изменению окраски фенолфталеина можно определить, является ли среда щелочной. Метилоранж используют для доказательства кислотности среды. Лакмус является универсальным индикатором, и с его помощью можно определить как кислую среду (красный цвет), так и щелочную (синий цвет).
Опыт 2. Реакции, идущие с выделение газа
В один стакан налить раствор карбоната натрия, в другой насыпать кристаллический карбонат натрия. Добавить в каждый стакан раствор соляной кислоты. Наблюдать выделение газа.Наблюдения и выводы:И в первом и во втором случае наблюдается обильное выделение углекислого газа.Составим молекулярные и ионные уравнения реакций взаимодействия кристаллического карбоната натрия с раствором соляной кислоты и раствора карбоната натрия с раствором соляной кислоты:Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2OПолный ионный вид2Na(+) + CO3(2-) + 2H(+) + 2Cl(-) = 2Na(+) + 2Cl(-) + CO2 + H2OСокращенный ионный видCO3(2-) + 2H(+) = CO2 + H2OВыделение газа идет, так как реакция ионного обмена необратима.Опыт 3. Реакции, идущие с образованием осадка
Налить в одну пробирку 1-2 мл раствора хлорида железа (III), в другую пробирку – 1-2 мл раствора сульфата меди (II) и прибавить в каждую пробирку по такому же количеству щелочи. Наблюдать образование осадков, отметить цвет. Осадки сохранить для следующего опыта.Наблюдения:Образовались осадки гидроксида железа и гидроксида меди соответственно.Составим молекулярные и ионные уравнения реакций образования осадков гидроксидов железа (III) и меди (II).FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3+3NaClFe(3+)+3Cl(-)+3Na(+)+3OH)-)=Fe(OH)3+3Na(+)+3Cl(-)Fe(3+)+3OH(-)=Fe(OH)3СuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4Сu(2+) + SO4(2-) + 2Na+ + 2OH- = Cu(OH)2 + 2Na+ + SO4(2-)Сu(2+) + 2OH(-) = Cu(OH)2Опыт 4. Реакции, идущие с образованием слабого электролита
К полученным в предыдущем опыте осадкам гидроксидов железа и меди прилить раствор серной кислоты до полного их растворения.-
Составим молекулярные и ионные уравнения реакций растворения осадков гидроксидов железа (III) и меди (II).
-
Растворение осадка начинается тогда, когда по какой-либо причине ионное произведение малорастворимого электролита станет меньше величины ПР.