酸碱指示剂的变色范围
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常见酸碱指示剂酸碱指示剂是一种可以通过颜色的变化来显示溶液酸碱度的化学物质。
它们常常被广泛应用于化学实验室、工业生产和日常生活中。
本文将介绍几种常见的酸碱指示剂,包括酚酞、酸性紫、甲基红、溴蓝等,它们的特点、用途以及颜色变化规律。
1. 酚酞酚酞是一种常用的酸碱指示剂,常见于酸性溶液中。
它的颜色在酸性环境下为无色或淡黄色,而在碱性环境下则呈现出明亮的红色。
酚酞的pH范围通常在8.2至10.0之间,因此可以用于检测中等碱性的溶液。
2. 酸性紫酸性紫是另一种常见的酸碱指示剂,广泛应用于中强酸性环境。
在酸性溶液中,酸性紫呈现出红色或洋红色;而在碱性环境中则变为黄色或橙黄色。
它的pH范围通常在1.0至2.8之间,因此适用于测定中强酸性溶液的酸碱性。
3. 甲基红甲基红是一种常见的变色范围较宽的酸碱指示剂。
在酸性环境中,甲基红呈现出橙红色;而在碱性环境中则变为黄色。
甲基红的pH范围通常在4.4至6.2之间,因此广泛用于中等酸碱度的溶液检测。
4. 溴蓝溴蓝是一种比较强的碱性指示剂,常用于检测碱性溶液的酸碱度。
在碱性环境中,溴蓝呈现出鲜艳的蓝色或蓝绿色;而在酸性环境中则变为黄色或橙黄色。
溴蓝的pH范围通常在6.0至7.6之间。
需要注意的是,不同的酸碱指示剂对应的颜色变化规律和pH范围是不同的。
因此,在实际应用中,我们需要根据不同指示剂的特点选择合适的指示剂来检测溶液的酸碱性。
此外,酸碱指示剂通常会受到温度、浓度和溶液颜色的影响,因此在实验和工业生产中使用时需要注意这些因素的影响。
总结:通过上述介绍,我们了解了几种常见的酸碱指示剂及其特点。
酸碱指示剂的选择必须根据溶液的pH范围来确定,以确保准确的酸碱度测量。
在实际应用中,酸碱指示剂对颜色的变化十分敏感,可以通过观察颜色的变化来判断溶液的酸碱性。
酸碱指示剂在化学实验室、工业生产和日常生活中都起到了重要的作用,帮助我们更好地了解和掌握酸碱性质。
什么是酸碱指示剂的变色范围
酸碱指示剂的变色范围是指当PH值处于这个值范围内时,会处于一个转变过程中,此时的颜色就是两种颜色的混合了。
例如,常用的酸碱指示剂有石蕊试剂、酚酞试剂和甲基橙试剂。
1. 石蕊试剂的变色范围是pH在5~8之间,小于5时为红色,大于8时为蓝色,在5~8时为紫色。
2. 酚酞试剂的变色范围是pH在8~10之间,小于8时为无色,大于10时为红色,在8~10之间为浅红色。
3. 甲基橙试剂的变色范围是pH在3.1~
4.4之间,小于3.1时为红色,大于4.4时为黄色,在3.1~4.4时为橙色。
因此,酸碱指示剂的变色范围是指示剂颜色发生变化的pH范围。
酸碱指示剂(291~298K)混合酸碱指示剂摘要纠错编辑摘要白花三叶草白花三叶草(Trifolium repens),又名白三叶草、白三叶、菽草、白花苜蓿或白车轴草,是一种产自欧洲、北非及西亚的三叶草。
它们广泛的引进世界各地,尤其是北美洲的草地甚为普遍。
一种白花三叶草(shamrock)是爱尔兰的国花.白花三叶草白花三叶草-基本情况白花三叶草16世纪后期荷兰首先栽培,现温带地区广泛分布。
多年生草本,着地生根。
茎细长而软,匍匐地面,植株高30~60厘米。
叶柄长,小叶倒卵形或近倒心形,叶缘有细锯齿。
头状花序,着花10~80朵,白或淡紫红色。
荚果倒卵状矩形,每荚有种子3~4粒。
种子近圆形,黄色,千粒重0.5~0.7克。
喜温暖湿润气候,适应性广,耐酸性强, pH4.5的土壤仍能生长,除盐碱土外,排水良好的各种土壤均可生长。
再生性好,耐践踏,属放牧型牧草。
开花前,鲜草含粗蛋白质5.1%,粗脂肪0.6%,粗纤维2.8%,无氮浸出物9.2%,灰分2.1%。
产量虽不如红三叶,但适口性好,营养价值也较高。
白花三叶草是草本及多年生植物。
它们矮生,有白色的花朵,很多时有些粉红色或奶白色。
花冠一般阔1.5-2厘米,末端有长7厘米的花梗。
叶子呈三小叶、平滑、呈椭圆形至蛋状、及有长柄。
茎有走茎的作用,匍匐生长,故白花三叶草很多时会形成草垫,茎子每年会生长18厘米,并会在结节长出根。
白花三叶草基部多分枝,匍匐茎实心,光滑细软,长30~50cm,茎节处着地生根。
掌状三出复叶,叶柄细长,自根茎或匍匐茎茎节部位长出。
小叶倒卵形,中部有倒“V”型淡色斑,三枚小叶的倒“V”型淡色斑连接,几乎形成一个等边三角形。
白花三叶草-科学分类界:植物界 Plantae门:被子植物门 Magnoliophyta纲:双子叶植物纲 Magnoliopsida目:豆目 Fabales科:豆科 Fabaceae亚科:蝶形花亚科 Faboideae属:三叶草属 Trifolium种:白三叶草 T. repens白花三叶草-自然形态主要有2种类型,即白花三叶草和红花三叶草。
酸碱指示剂的选择与使用方法酸碱指示剂是一种能够在酸碱溶液中显示出不同颜色的物质,它在化学实验、药学制剂、环境监测等领域发挥着重要的作用。
正确选择和使用酸碱指示剂对于实验结果的准确性和可靠性至关重要。
本文将介绍酸碱指示剂的选择与使用方法,以帮助读者在实验操作中做出正确决策。
一、酸碱指示剂的选择原则1. 酸碱指示剂的溶解性:选择溶解性适中的酸碱指示剂,不易在溶液中析出或沉淀,以确保指示剂能够均匀分布并显色。
2. 酸碱指示剂的变色范围:不同的酸碱指示剂在酸碱中的变色范围不同,选择合适的指示剂可以使颜色变化清晰明显,有利于准确判断溶液的酸碱性。
3. 酸碱指示剂的灵敏度:不同的酸碱指示剂对酸碱溶液的变色反应灵敏度不同,适当选择灵敏度高的指示剂可以提高实验结果的准确性。
二、常用酸碱指示剂及其特点1. 酚酞:酚酞是一种常用的酸碱指示剂,其在酸性溶液中呈红色,转变为无色或黄色;在中性溶液中呈黄色;在碱性溶液中呈蓝色。
酚酞的变色范围较宽,适用于中性至碱性溶液的酸碱滴定实验。
2. 酚酞指示剂3. 表若丹:表若丹可用于酸、中性和弱碱性溶液中。
在酸性溶液中呈红色,中性溶液中呈黄色至橙黄色,弱碱性溶液中呈蓝色。
其变色范围适中,常用于钠水平滴定和氨基酸测定等实验。
4. 甲基橙:甲基橙可用于酸性和弱碱性溶液中。
在酸性溶液中呈红色,弱碱性溶液中呈黄色至橙黄色。
由于甲基橙在酸性溶液中变色较为明显,常用于测定醋酸含量等实验。
三、酸碱指示剂的使用方法1. 使用前的准备:确保酸碱指示剂的容器和实验器皿干净无杂质,以免影响实验结果。
根据实验需要,选择适当的酸碱指示剂,并按照实验要求称取适量。
2. 溶解酸碱指示剂:将适量的酸碱指示剂加入容器中,加入适量的溶剂(一般为蒸馏水或醇类)搅拌溶解,直到指示剂完全溶解。
3. 滴定过程中的添加:在进行酸碱滴定实验时,根据所测溶液的酸碱性质,选择合适的酸碱指示剂添加至滴定瓶中。
注意在加入指示剂后搅拌均匀,以使指示剂充分与溶液反应。
酸碱指示剂配制和变色范围1 指示剂名称配置方法 PH变色范围2 甲基紫 0.25g溶于100ml水。
(GB 603--88 0.5g 溶于100ml水) 黄0.1--1.5蓝3 间甲酚紫 0.10g溶于13.6ml 0.02mol/L氢氧化钠溶液中,稀释至250ml。
红1.2--2.8黄4 对--二甲苯酚蓝 0.10g溶于250ml乙醇。
红1.2--2.8黄5 百里香酚蓝(麝香草酚蓝) 0.10g溶于10.75ml 0.02mol/L氢氧化钠中,稀释至250ml。
红1.2--2.8黄6 二苯胺橙(桔黄IV) 0.10g溶于100ml水。
红1.3--3.0黄7 茜素黄R 0.10g溶于100ml温水。
红1.9--3.3黄8 2,6-二硝基酚 0.10g溶于20ml乙醇中。
稀释至100ml。
无色2.4--4.0黄9 2,4-二硝基酚 0.10g溶于20ml乙醇中。
稀释至100ml。
无色2.4--4.4黄10 对--二甲氨基偶氮苯(二甲基黄) 0.10g溶于200ml乙醇。
红2.9--4.0黄(GB 603-88 0.040g 11 溴酚蓝 0.10g溶于13.6ml 0.02mol/L氢氧化钠溶液中,稀释至250ml。
溶于乙醇,用乙醇稀释至100ml。
)黄3.0--4.6紫12 刚果红 0.10g溶于100ml水。
蓝紫3.0--5.2红13 树脂质酸(玫红酸) 1.0g溶于100ml乙醇(50%V/V)中。
黄6.8--8.2红14 喹啉蓝 0.10g溶于100ml乙醇。
无色7.0--8.0紫蓝15 甲酚红 0.10g溶于13.1ml 0.02mol/L氢氧化钠溶液中,稀释至250ml。
黄7.2--8.8紫红16 1-萘酚酞 1.0g溶于100ml乙醇(50%V/V)中。
粉红7.0--8.6蓝绿17 间中酚紫 0.10g溶于13.1ml 0.02mol/L氢氧化钠溶液中,稀释至250ml。
黄7.4--9.0紫18 酚酞 0.10g溶于60ml乙醇中,稀释至100ml。
三种常见酸碱指示剂性质及其变色原理酸碱指示剂是一种用于标识酸碱性质的化学物质,通常在溶液中变化颜色以指示溶液的酸碱性质。
常见的酸碱指示剂有酚酞、甲基红、溴甲酚绿等。
这些指示剂在酸性和碱性环境中呈现不同的颜色,其变色原理主要取决于化学结构的变化。
下面将具体介绍三种常见酸碱指示剂的性质及其变色原理。
1.酚酞酚酞是一种广泛应用于酸碱滴定中的指示剂,它呈现出由无色到粉红色的变化。
在酸性溶液中,酚酞呈现为无色;而在碱性溶液中,酚酞显示为粉红色。
这种颜色变化原理是由于酚酞分子的结构变化导致的。
在无色状态下,酚酞分子中的两个苯骨架间存在着一个酚基(-OH),当受到氢离子(H+)的作用时,酚基会被质子化形成酚酞分子;而在碱性条件下,酚酞分子中的酚基会受到氢氧根离子(OH-)的影响,形成游离的酚酞阴离子,从而呈现出粉红色。
2.甲基红甲基红是另一种常见的酸碱指示剂,其变色范围为红色到黄色。
在强酸性条件下,甲基红呈现为红色;而在中性或碱性条件下,甲基红则显示为黄色。
其颜色变化原理也是由于分子结构的变化所导致的。
在酸性溶液中,甲基红分子中的偶氮结构会发生质子化作用,使得分子转变为带正电荷的状态,从而呈现为红色;而在碱性条件下,甲基红分子会脱去质子而变为带负电荷的形式,这时呈现出黄色。
3.溴甲酚绿溴甲酚绿是广泛应用于生化实验室中的指示剂,其变色范围为黄色到蓝色。
在酸性条件下,溴甲酚绿呈现为黄色;而在碱性条件下,溴甲酚绿显示为蓝色。
其颜色变化原理与前述指示剂类似,也是由于分子结构的变化所引起的。
在酸性溶液中,溴甲酚绿分子中的酚基会受到质子化作用形成带正电荷的形式,从而呈现为黄色;而在碱性条件下,溴甲酚绿分子中的酚基会受到氢氧根离子的作用而形成带负电荷的状态,呈现为蓝色。
总的来说,酸碱指示剂的性质和颜色变化原理主要取决于分子结构的变化,分子在不同酸碱环境中的电荷状态和分子构象的改变导致了颜色的变化,从而实现了对酸碱性质的快速识别和判断。
实验室常用酸碱指示剂的变色域及配制方法Ψ档案室 zhonglingshan1实验室常用酸碱指示剂的变色域及配制方法整理 by zhonglingshan1单色指示剂(变色范围排序)名称配制方法变色范围苦味酸(三硝基苯无0.0 1.3黄 1 0.10g溶于100ml水。
酚)龙胆紫(结晶紫) 0.20g溶于100ml水。
绿0.0 2.0紫 2孔雀石绿 0.30g溶于100ml冰乙酸。
黄0.0 2.0绿 3甲基紫 0.25g溶于100ml水。
(0.5g溶于100ml水) 黄0.1 1.5蓝 4甲基绿 0.05g溶于100ml水。
黄0.1 绿 2.0浅蓝 5喹哪啶红 0.1g溶于100ml甲醇。
无1.0 3.2红 6间胺黄 0.50g溶于100ml水。
红1.2 2.3黄 7间甲酚紫 0.10g溶于13.6ml 0.02mol/L氢氧化钠溶液中,稀释至250ml。
红1.2 2.8黄 8对二甲苯酚蓝 0.10g溶于250ml乙醇。
红1.2 2.8黄 9百里香酚蓝(麝香红1.2 2.8黄 10 0.10g溶于10.75ml 0.02mol/L氢氧化钠中,稀释至250ml。
草酚蓝)金莲橙OO(橙黄红1.3 3.2黄 11 0.50g溶于100ml乙醇,或0.1g溶于100ml 水。
IV)二苯胺橙(桔黄IV) 0.10g溶于100ml水。
红1.3 3.0黄 12苯红紫4B 0.10g溶于100ml水。
蓝紫1.3 4.0红 13茜素黄R 0.10g溶于100ml温水。
红1.9 3.3黄 142,6-二硝基酚 0.10g溶于20ml乙醇中。
稀释至100ml。
无2.4 4.0黄 15 2,4-二硝基酚 0.10g溶于20ml乙醇中。
稀释至100ml。
无2.4 4.4黄 16 溴酚蓝 0.10g溶于3.0ml 0.05mol/L氢氧化钠溶液中,稀释至200ml。
黄2.8 4.6蓝 17对二甲氨基偶氮苯红2.9 4.0黄 18 0.10g溶于200ml乙醇。
酸碱指示剂配制和变色范围Prepared on 22 November 2020酸碱指示剂配制和变色范围1指示剂名称配置方法PH变色范围2甲基紫0.25g溶于100ml水。
(GB603--880.5g溶于100ml水)黄蓝3间甲酚紫0.10g溶于氢氧化钠溶液中,稀释至250ml。
红黄4对--二甲苯酚蓝0.10g溶于250ml乙醇。
红黄5百里香酚蓝(麝香草酚蓝)0.10g溶于氢氧化钠中,稀释至250ml。
红黄6二苯胺橙(桔黄IV)0.10g溶于100ml水。
红黄7茜素黄R0.10g溶于100ml温水。
红黄82,6-二硝基酚0.10g溶于20ml乙醇中。
稀释至100ml。
无色黄92,4-二硝基酚0.10g溶于20ml乙醇中。
稀释至100ml。
无色黄10对--二甲氨基偶氮苯(二甲基黄)0.10g溶于200ml乙醇。
红黄11溴酚蓝0.10g溶于氢氧化钠溶液中,稀释至250ml。
(GB603-880.040g溶于乙醇,用乙醇稀释至100ml。
)黄紫12刚果红0.10g溶于100ml水。
蓝紫红13树脂质酸(玫红酸)1.0g溶于100ml乙醇(50%V/V)中。
黄红14喹啉蓝0.10g溶于100ml乙醇。
无色紫蓝15甲酚红0.10g溶于氢氧化钠溶液中,稀释至250ml。
黄紫红161-萘酚酞1.0g溶于100ml乙醇(50%V/V)中。
粉红蓝绿17间中酚紫0.10g溶于氢氧化钠溶液中,稀释至250ml。
黄紫18酚酞0.10g溶于60ml乙醇中,稀释至100ml。
(GB603-881.0g溶于6100ml乙醇中)无色红19邻甲酚酞0.10g溶于250ml乙醇。
无色红201-萘酚苯0.10g溶于100ml乙醇。
黄绿21百里香酚酞(麝香草酚酞)0.10g溶于100ml乙醇。
无色蓝22茜素黄GG0.10g溶于100ml乙醇(50%V/V)中。
黄棕黄23甲基橙0.10g溶于100ml水。
红黄24溴氯酚蓝0.10g溶于氢氧化钠溶液中,稀释至250ml。
酸碱指示剂配制和变色范围1指示剂名称配置方法PH变色范围2甲基紫0.25g溶于100ml水。
(GB603--880.5g溶于100ml水)黄0.1--1.5蓝3间甲酚紫0.10g溶于13.6ml0.02mol/L氢氧化钠溶液中,稀释至250ml。
红1.2--2.8黄4对--二甲苯酚蓝0.10g溶于250ml乙醇。
红1.2--2.8黄5百里香酚蓝(麝香草酚蓝)0.10g溶于10.75ml0.02mol/L氢氧化钠中,稀释至250ml。
红1.2--2.8黄6二苯胺橙(桔黄IV)0.10g溶于100ml水。
红1.3--3.0黄7茜素黄R0.10g溶于100ml温水。
红1.9--3.3黄82,6-二硝基酚0.10g溶于20ml乙醇中。
稀释至100ml。
无色2.4--4.0黄92,4-二硝基酚0.10g溶于20ml乙醇中。
稀释至100ml。
无色2.4--4.4黄10对--二甲氨基偶氮苯(二甲基黄)0.10g溶于200ml乙醇。
红2.9--4.0黄11溴酚蓝0.10g溶于13.6ml0.02mol/L氢氧化钠溶液中,稀释至250ml。
(GB603-880.040g溶于乙醇,用乙醇稀释至100ml。
)黄3.0--4.6紫12刚果红0.10g溶于100ml水。
蓝紫3.0--5.2红13树脂质酸(玫红酸)1.0g溶于100ml乙醇(50%V/V)中。
黄6.8--8.2红14喹啉蓝0.10g溶于100ml乙醇。
无色7.0--8.0紫蓝15甲酚红0.10g溶于13.1ml0.02mol/L氢氧化钠溶液中,稀释至250ml。
黄7.2--8.8紫红161-萘酚酞1.0g溶于100ml乙醇(50%V/V)中。
粉红7.0--8.6蓝绿17间中酚紫0.10g溶于13.1ml0.02mol/L氢氧化钠溶液中,稀释至250ml。
黄7.4--9.0紫18酚酞0.10g溶于60ml乙醇中,稀释至100ml。
(GB603-881.0g 溶于6100ml乙醇中)无色8.0--10.0红19邻甲酚酞0.10g溶于250ml乙醇。
酸碱指示剂配制和变色范围酸碱指示剂配制和变色范围1 指示剂名称配置方法PH变色范围2 甲基紫0.25g溶于100ml水。
(GB 603--88 0.5g 溶于100ml水) 黄0.1--1.5蓝3 间甲酚紫0.10g溶于13.6ml 0.02mol/L氢氧化钠溶液中,稀释至250ml。
红1.2--2.8黄4 对--二甲苯酚蓝0.10g溶于250ml乙醇。
红1.2--2.8黄5 百里香酚蓝(麝香草酚蓝)0.10g溶于10.75ml0.02mol/L氢氧化钠中,稀释至250ml。
红1.2--2.8黄6 二苯胺橙(桔黄IV)0.10g溶于100ml水。
红1.3--3.0黄7 茜素黄R 0.10g溶于100ml温水。
红1.9--3.3黄8 2,6-二硝基酚0.10g溶于20ml乙醇中。
稀释至100ml。
无色2.4--4.0黄9 2,4-二硝基酚0.10g溶于20ml乙醇中。
稀释至100ml。
无色2.4--4.4黄10 对--二甲氨基偶氮苯(二甲基黄)0.10g溶于200ml乙醇。
红2.9--4.0黄11 溴酚蓝0.10g溶于13.6ml 0.02mol/L氢氧化钠溶液中,稀释至250ml。
(GB 603-88 0.040g 溶于乙醇,用乙醇稀释至100ml。
)黄3.0--4.6紫12 刚果红0.10g溶于100ml水。
蓝紫3.0--5.2红13 树脂质酸(玫红酸)1.0g溶于100ml乙醇(50%V/V)中。
黄6.8--8.2红14 喹啉蓝0.10g溶于100ml乙醇。
无色7.0--8.0紫蓝15 甲酚红0.10g溶于13.1ml 0.02mol/L氢氧化钠溶液中,稀释至250ml。
黄7.2--8.8紫红16 1-萘酚酞1.0g溶于100ml乙醇(50%V/V)中。
粉红7.0--8.6蓝绿17 间中酚紫0.10g溶于13.1ml 0.02mol/L氢氧化钠溶液中,稀释至250ml。
黄7.4--9.0紫18 酚酞0.10g溶于60ml乙醇中,稀释至100ml。
酸碱指示剂的变色原理、变色范围与选择指示剂的原则指示剂是一类有机化合物,在溶液中能以两种(或两种以上)型体存在,其存在形式决定于溶液的pH ,且两种型体具有明显不同的颜色。
滴定突跃时,被测溶液的H+ 浓度发生急剧变化,使指示剂由一种型体转变为另一型体,溶液颜色发生明显变化,指示滴定终点到达。
指示剂由一种型体颜色变为另一种型体颜色的pH范围称为酸碱指示剂的变色范围。
选择指示剂的一般原则:使指示剂的变色点尽可能接近化学计量点,或使指示剂的变色范围全部或部分落在滴定突跃范围内。