碳酸氢根离子与铵根离子能否大量共存

铵根离子与碳酸氢根离子到底能否大量共存呢?我知道铵根离子与碳酸根离子是不能大量共存的,但是与碳酸氢根离子真拿不准了。很急!谢谢各位大侠了!

常温下,铵根离子水解生成的一水合氨,碳酸根离子、碳酸氢根离子水解生成的碳酸不能从溶液中挥发。但在加热的情况下,不能大量共存。

但是如AL3+ 和碳酸氢根,碳酸根都不能共存,就是双水解问题。

碳酸氢根(HCO₃⁻)的原子排布为平面结构,碳位于中心,与三个氧原子键连(一个C=O,一个C-OH,一个C-O-)。它是碳酸的共轭碱,也是碳酸根离子的共轭酸。水溶液中存在下列平衡,碳酸氢根既可发生电离生成碳酸根离子(CO₃²⁻)和氢离子(H⁺),也会水解生成氢氧根离子(OH⁻)和碳酸(H₂CO₃),由于碳酸氢根的水解(产生OH⁻)程度大于电离(产生H⁺)程度,因此其水溶液呈弱碱性。

扩展资料:

碳酸氢根和澄清石灰水反应的气体不只CO₂一种,常见的还有SO₂、HF等,不稳定的酸也有很多,比如H₂SO₃——问题来了,如果原溶液中有亚硫酸根离子,按照这种检验方法,也会出现和碳酸根离子相同的现象(SO₃²⁻+2H⁺=H₂O+SO₂↑,SO₂+Ca(OH)₂=CaSO₃↓+H₂O),自然不能说明溶液中有碳酸根离子。

那么,我们必须排除亚硫酸根等离子的干扰,具体的方法我们要对比SO₂和CO₂的性质。SO₂比起CO₂有两条显著的性质差异:有刺激性气味和能使酸性高锰酸钾溶液褪色。于是,排除亚硫酸根等离子的干扰方法出来了。

铵离子的氢原子可以被其他其他原子或原子团取代形成一个取代铵离子。根据其他其他原子或原子团的数目,铵阳离子被称为一级、二级、三级或四级。

除季铵阳离子外,有机铵阳离子均为弱酸。

参考资料来源:百度百科——碳酸氢根

参考资料来源:百度百科——铵

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2011-08-29
确实不可以,这是盐类的水解问题。铵盐水解显酸性,而碳酸氢根离子水解显碱性,且碳酸氢根离子水解大于自身的电离,所以碳酸氢盐水溶液一般显碱性。当铵根离子与碳酸氢根离子相遇,互促水解,有气泡产生!可以参考高中化学书《化学反应原理》!
第2个回答  推荐于2018-09-27
楼主难道是是考虑的双水解的问题?
常温下,铵根离子水解生成的一水合氨,碳酸根离子、碳酸氢根离子水解生成的碳酸不能从溶液中挥发。但在加热的情况下,不能大量共存。
但是如AL3+ 和碳酸氢根,碳酸根都不能共存,就是双水解问题。

☆⌒_⌒☆ 希望可以帮到you~本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-08-29
铵根和碳酸根,以及HCO3-都能大量共存啊,谁说铵根与碳酸根离子是不能大量共存的?
第4个回答  2012-07-09
是应该要考虑双水解后的产物碳酸和一水合氨的反应,促进水解向正方向移动,关键就是碳酸和一水合氨的产物是否是沉淀或气体,若双水解程度较弱就可以共存。

铵根离子和碳酸氢根离子能大量共存吗
铵根离子和碳酸氢根离子在常温下能大量共存。在加热时不能大量共存。

碳酸氢根离子与铵根离子能否大量共存
常温下,铵根离子水解生成的一水合氨,碳酸根离子、碳酸氢根离子水解生成的碳酸不能从溶液中挥发。但在加热的情况下,不能大量共存。但是如AL3+ 和碳酸氢根,碳酸根都不能共存,就是双水解问题。碳酸氢根(HCO₃⁻)的原子排布为平面结构,碳位于中心,与三个氧原子键连(一个C=O,一个C-O...

碳酸氢根能与铵根大量共存吗
铵根离子和碳酸氢根离子在常温下能大量共存。 在加热时不能大量共存。

碳酸氢根离子与铵根离子能否大量共存
铵根离子显酸性 两者不能大量共存,否则发生双水解

铵根离子和碳酸氢根离子能大量共存吗
在高中范围内是能共存的,虽然NH4(+)水解生成H(+),HCO(-)水解生成OH(-),但水解不剧烈,可以共存。高中范围内较剧烈水解的阳离子是Al(3+)、Fe(3+)。 但在大学范围里好像是不能共存的。 这是我老师说的...

碳酸氢根离子与铵根离子能否大量共存
不可能,碳酸氢根为-1价,铵根+1价,到一起会形成碳酸氢铵(NH4HCO3)。

铵根离子和碳酸氢根离子能大量共存吗
可以共存 铵根离子和碳酸氢根离子没有发生反应的条件

常温下碳酸氢根是否与铵根离子大量共存
可以,两个双水解不完全,况且存在碳酸氢铵溶液就是证据

含有碳酸氢根和铵根的溶液中这两种离子为什么能共存?
可以大量共存的。双水解也分2种,彻底和不彻底的。像铝离子和碳酸根就彻底双水解而不能共存;而铵根和碳酸根双水解不彻底,还是可以共存。当然比起不会双水解的物质来说它水解得更多一些,氨气可大量溶解于水,产生氢氧根,促使双水解达到平衡,如果加热溶液使氨气,二氧化碳全部从溶液中挥发出来,双水解...

铵根离子和碳酸氢根不能共存?为什么呀
在加热的条件下不能大量共存。因为NH4-会变成NH3与CO2反应。

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