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15.1:

Acidi e basi di Bronsted-Lowry

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Bronsted-Lowry Acids and Bases

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Un acido di Arrhenius è una sostanza che produce uno ione idrogeno quando disciolto in acqua, e una base di Arrhenius è una sostanza che produce uno OH, o ione idrossido. L’acido cloridrico è un acido di Arrhenius, poiché si dissocia in uno ione idrogeno e uno ione cloruro quando viene disciolto in acqua. L’idrossido di sodio è una base di Arrhenius, poiché si dissocia in uno ione sodio e uno ione idrossido quando viene disciolto in acqua.Tuttavia, questa definizione non può essere usata per descrivere acidi e basi che non si trovano in una soluzione acquosa o basi che non contengono ioni idrossido. Una definizione più vasta di Brønsted e Lowry definisce un acido come uno ione idrogeno o donatore di protoni, mentre una base è un accettore di protoni. Quando l’acido cloridrico viene disciolto in acqua, agisce come un acido donando un protone all’acqua, producendo uno ione idronio e uno ione cloruro.Quando l’ammoniaca viene disciolta in acqua, agisce come base e accetta un protone dall’acqua, producendo uno ione ammonio e uno ione idrossido. Un acido di Brønsted-Lowry reagirà sempre con una base di Brønsted-Lowry, e viceversa. Quando un acido, per esempio l’acido acetico, dona il suo protone, l’acqua agisce da base e accetta il protone.L’acido acetico viene convertito in una base coniugata, l’acetato, e l’acqua viene convertita in un acido coniugato, uno ione idronio. Gli acidi e le basi che differiscono fra loro a causa del trasferimento di un protone sono detti coppie coniugate acido-base. Nella reazione inversa, l’acido coniugato, l’idronio, agisce come un donatore di protoni e la base coniugata, l’acetato, accetterà un protone.La forza di un acido è determinata dalla sua capacità di donare un protone, mentre la forza di una base è determinata dalla sua capacità di accettare un protone. È più probabile che un acido più forte doni un protone rispetto ad un acido più debole. Allo stesso modo, è più probabile che una base più forte accetti un protone rispetto ad una base più debole.La forza di un acido e della la sua base coniugata sono inversamente correlate. Un acido forte si dissocia completamente in una soluzione e la base coniugata risultante è troppo debole per accettare un protone. Lo stesso vale nel caso di una base forte e del suo acido coniugato.D’altro canto, un acido debole si dissocia parzialmente in una soluzione. Anche la base coniugata di un acido debole è relativamente debole;pertanto, una miscela dell’acido debole non dissociato e della sua base coniugata debole si troverà in equilibrio. Lo stesso fenomeno si verifica nel caso di una base debole e del suo acido coniugato debole.

15.1:

Acidi e basi di Bronsted-Lowry

La classe di reazione acido-base è stata studiata per un bel po ‘di tempo. Nel 1680, Robert Boyle riportò tratti di soluzioni acide che includevano la loro capacità di sciogliere molte sostanze, di cambiare i colori di alcuni coloranti naturali e di perdere questi tratti dopo essere venuti a contatto con soluzioni alcali (di base). Nel XVIII secolo, è stato riconosciuto che gli acidi hanno un sapore aspro, reagiscono con il calcare per liberare una sostanza gassosa (ora nota come CO2) e interagiscono con gli alcali per formare sostanze neutre. Nel 1815, Humphry Davy contribuì notevolmente allo sviluppo del moderno concetto acido-base dimostrando che l’idrogeno è il costituente essenziale degli acidi. Nello stesso periodo, Joseph Louis Gay-Lussac concluse che gli acidi sono sostanze che possono neutralizzare le basi e che queste due classi di sostanze possono essere definite solo in termini l’una dell’altra. Il significato dell’idrogeno fu rienfatizzato nel 1884 quando Svante Arrhenius definì un acido come un composto che si dissolve in acqua per produrre formazioni di idrogeno (ora riconosciute come ioni idronio) e una base come composto che si dissolve in acqua per produrre anioni idrossidi.

Acidi e basi brønsted-lowry

Johannes Brønsted e Thomas Lowry proposero una descrizione più generale nel 1923 in cui acidi e basi furono definiti in termini di trasferimento di ioni idrogeno, H+. (Si noti che questi ioni idrogeno sono spesso indicati semplicemente come protoni, poiché quella particella subatomica è l’unica componente dei cate derivati dall’isotopo dell’idrogeno più abbondante, 1H.) Un composto che dona un protone ad un altro composto è chiamato acido di Brønsted-Lowry, e un composto che accetta un protone è chiamato base di Brønsted-Lowry. Una reazione acido-base è, quindi, il trasferimento di un protone da un donatore (acido) ad un accettore (base).

Il concetto di coppie coniugate è utile per descrivere le reazioni acido-base di Brønsted-Lowry (e anche altre reazioni reversibili). Quando un acido dona H+, la specie che rimane è chiamata base coniugata dell’acido perché reagisce come accettore di protoni nella reazione inversa. Allo stesso modo, quando una base accetta H+, viene convertita nel suo acido coniugato. La reazione tra acqua e ammoniaca illustra questa idea come mostrato di seguito.

 Eq1

Nella direzione in avanti, l’acqua agisce come un acido donando un protone all’ammoniaca e successivamente diventando uno ione idrossido, OH, la base coniugata dell’acqua. L’ammoniaca agisce come base nell’accettare questo protone, diventando uno ione ammonio, NH4+, l’acido coniugato dell’ammoniaca. Nella direzione opposta, uno ione idrossido agisce come base nell’accettare un protone dallo ione ammonio, che agisce come acido.

Acidi e basi forti si dissociano completamente in una soluzione. I loro acidi coniugati e basi sono estremamente deboli e non possono donare o accettare i protoni, rispettivamente, per effettuare la reazione inversa; pertanto, le reazioni che coinvolgono acidi e basi forti vanno essenzialmente a compimento quando in una soluzione acquosa. D’altra parte, acidi e basi deboli si dissociano parzialmente nelle soluzioni e producono rispettivamente basi e acidi coniugati deboli. Questi acidi coniugati deboli o basi possono effettuare la reazione inversa, e quindi le reazioni di acido debole e base raggiungono un equilibrio a seconda dei punti di forza relativi degli acidi e delle basi deboli. Per riassumere, un acido più forte produrrà la base coniugata altrettanto più debole, mentre una base più forte produrrà l’acido coniugato altrettanto più debole e viceversa. La tabella 1 descrive la relazione tra diverse coppie acido-base coniugate.

Acido forte Base coniugata molto debole
Hcl Cl
HNO3 NO3
Acido debole Base coniugata debole
Hf F
NH4+ NH3
Acido molto debole Forte base coniugata
OH O2−
Ch4 CH3

Tabella 1 : La commissione per i dati Forza relativa di alcune coppie acido-base coniugate.

Questo testo è adattato da Openstax, Chimica 2e, Sezione 14.4 Acido e Basi Brønsted-Lowry.

Suggested Reading

  1. Story, David A. "Bench-to-bedside review: A brief history of clinical acid–base." Critical Care 8, no. 4 (2004): 253.