Pufferlösung

Interaktive Visualisierung von Pufferlösungen

pH-Rechner - Henderson-Hasselbalch

Aktueller pH: 0.00
pKa: 0.00
[A⁻]/[HA] Verhältnis: 0.00

Titrationskurve: pH vs Volumen

Pufferbereich: pKa ± 1
Effektiver Puffer: Yes

Molekulare Ansicht: Konjugiertes Paar

HA (Säure) A⁻ (konjugierte Base)

Pufferkapazität (β)

Max. Kapazität bei pH = pKa: 0.00
Aktuelles β: 0.00

Pufferlösungskontrolle

Pufferparameter

Wert ist log₁₀(Ka), Bereich: 10⁻¹⁰ bis 10⁻²

Säure/Base-Zugabe

Ursprünglicher pH: 0.00
Neuer pH: 0.00
ΔpH: 0.00

Gängige Puffersysteme

Titrations-Simulation

Pufferlösungs-Gleichungen

Henderson-Hasselbalch-Gleichung: pH = pKa + log([A⁻]/[HA])
Säureionisation: HA ⇌ H⁺ + A⁻
Säuredissoziationskonstante: Ka = [H⁺][A⁻]/[HA]
Pufferkapazität (β): β = 2.303 × [H⁺] × [A⁻] / ([H⁺] + [A⁻])
Optimale Pufferbedingung: pH = pKa when [A⁻] = [HA]
Effektiver Pufferbereich: pKa ± 1 pH unit

Was ist eine Pufferlösung?

Eine Pufferlösung widersteht pH-Änderungen bei Zugabe von Säure oder Base.

Henderson-Hasselbalch-Gleichung

pH = pKa + log([A⁻]/[HA]) beschreibt den pH-Wert eines Puffers.

Pufferkapazität (β)

Quantifiziert die Menge an Säure/Base, die ein Puffer neutralisieren kann.

Puffermechanismus

A⁻ neutralisiert H⁺, HA neutralisiert OH⁻.

Biologische Puffersysteme

Blut verwendet Bicarbonat- und Phosphatpuffer.

Anwendungen

Labor, Pharmazie, Lebensmittelindustrie, Wasseraufbereitung.

Pufferherstellung

Wählen Sie pKa im Bereich von ±1 des gewünschten pH-Werts.