Калькулятор pH - Henderson-Hasselbalch
Текущий pH: 0.00
pKa: 0.00
Соотношение [A⁻]/[HA]: 0.00
Кривая Титрования: pH vs Объем
Буферный Диапазон: pKa ± 1
Эффективный Буфер: Yes
Молекулярный Вид: Сопряженная Пара
HA (кислота)
A⁻ (сопряженное основание)
Буферная Емкость (β)
Макс. Емкость при pH = pKa: 0.00
Текущее β: 0.00
Управление Буферным Раствором
Параметры Буфера
Добавление Кислоты/Основания
Исходный pH: 0.00
Новый pH: 0.00
ΔpH: 0.00
Общие Буферные Системы
Симуляция Титрования
Уравнения Буферного Раствора
Уравнение Henderson-Hasselbalch:
pH = pKa + log([A⁻]/[HA])
Ионизация Кислоты:
HA ⇌ H⁺ + A⁻
Константа Диссоциации:
Ka = [H⁺][A⁻]/[HA]
Буферная Емкость (β):
β = 2.303 × [H⁺] × [A⁻] / ([H⁺] + [A⁻])
Оптимальное Условие Буфера:
pH = pKa when [A⁻] = [HA]
Эффективный Буферный Диапазон:
pKa ± 1 pH unit
Что такое Буферный Раствор?
Буферный раствор сопротивляется изменениям pH при добавлении небольших количеств кислоты или основания.
Уравнение Henderson-Hasselbalch
pH = pKa + log([A⁻]/[HA]) связывает pH буфера с pKa и соотношением концентраций.
Буферная Емкость (β)
Количественно определяет количество кислоты/основания, которое буфер может нейтрализовать.
Механизм Буфера
A⁻ нейтрализует H⁺, HA нейтрализует OH⁻.
Биологические Буферные Системы
Кровь использует бикарбонатные и фосфатные буферы.
Применения
Лаборатория, фармацевтика, пищевая промышленность.
Приготовление Буфера
Выберите pKa в пределах ±1 от желаемого pH.