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水中主要离子缔合物的形成机理与特性

【摘要】:表1-12 淡水中主要无机络合物表1-13列举了25℃、1.01×105Pa条件下,天然水中主要无机离子缔合体的稳定常数。表1-13 天然水体中主要无机离子缔合体的稳定常数表1-14列举了海水中主要离子缔合体组成。这是因为它们属硬酸离子,且海水中的浓度远高于与其络合的阴离子的浓度。而、及的情况则不同,只有相应数量的阴离子与阳离子结合。压力对离子缔合体生成的影响可以根据摩尔体积估算。

对于淡水,由于配位体浓度较低,络合物的数量很少,但在海水中,有相对数量的离子被束缚于络合物中。表1-12列举了淡水中主要离子缔合体组成。

表1-12 淡水中主要无机络合物(浓度:-logM)

表1-13列举了25℃、1.01×105Pa条件下,天然水中主要无机离子缔合体的稳定常数。

表1-13 天然水体中主要无机离子缔合体的稳定常数

表1-14列举了海水中主要离子缔合体组成。

表1-14 海水化学模式:主要离子对百分数(25℃,1.01×105Pa)

注:氯离子浓度19.9‰或19.37‰。

从表1-14中可见,海水中的绝大部分阳离子为游离的水合金属离子。这是因为它们属硬酸离子,且海水中的浓度远高于与其络合的阴离子的浓度。而的情况则不同,只有相应数量的阴离子与阳离子结合。

表1-15列举了温度、压力对海水中硫酸盐缔合体的影响。

表1-15 温度和压力对海水中硫酸盐缔合体生成的影响

从表1-15可知,在相同压力下,随着温度的降低,离子缔合体的数量增高。对硫酸盐而言,当温度降低时,的数量显著增高,MgSO4的数量微有增加,CaSO4的数量没有变化,而游离的数量则较大降低了。

压力对离子缔合体生成的影响可以根据摩尔体积估算。在15℃时的稳定常数随压力的变化(I=0.72):

即随着压力的增大,的稳定常数变小,缔合体的数量减少。