Vés al contingut

Base química: diferència entre les revisions

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Contingut suprimit Contingut afegit
m Corregit: - àcid dona ions + àcid dóna ions
m Manteniment de referències (consulteu la documentació de la plantilla en cas de dubte)
 
(47 revisions intermèdies per 9 usuaris que no es mostren)
Línia 1: Línia 1:
{{Àcids i Bases}}
{{Àcids i Bases}}
En [[química]], una '''base''' és una [[substància]] que pot absorbir [[ió hidrogen|ions hidrogen]] ([[protó|protons]], H<sup>+</sup>) del medi o, d'una manera més general, cedir parells d'electrons.
En [[química]], una '''base''' és una [[substància]] que pot absorbir [[ió hidrogen|ions hidrogen]] ([[protó|protons]], H<sup>+</sup>) del medi o, d'una manera més general, cedir parells d'electrons. A una base soluble se l'anomena [[àlcali]] si conté i cedeix [[hidròxid|ions hidròxid]] (OH<sup>-</sup>) [[estequiometria|quantitativament]]. La [[teoria de Brønsted-Lowry]] defineix les bases com acceptants de [[protó|protons]] (ions hidrogen), mentre que la teoria de Lewis, més general, defineix les bases com a cedents de [[parell d'electrons|parells d'electrons]], cosa que permet que s'hi incloguin altres [[àcid de Lewis|àcids de Lewis]] a part dels protons.<ref name="Chemistry 9E">[[#whitten|''Chemistry'']], p. 363</ref> La [[Teoria àcid-base d'Arrhenius|teoria d'Arrhenius]] defineix les bases com [[anió|anions]] hidròxid,<ref name="whitten349">[[#whitten|''Chemistry'']], p. 349</ref> la qual cosa només és estricament aplicable als àlcalis. En aigua, si se n'altera l'[[equilibri químic|equilibri]] d'[[autoionització de l'aigua|autoionització]], les bases donen solucions amb una [[activitat química]] dels ions hidrogen menor que en aigua pura; per exemple, dissolent una base en aigua s'obté un [[pH]] més elevat que 7 en condicions estàndard. Un exemple clar de base és l'[[hidròxid de potassi]] (KOH), que prové de la reacció química KOH → {{quím|OH|-}} + {{quím|K|+}} (en dissolució aquosa); també és un exemple de base l'[[amoníac]]. Els [[Òxid|òxids]] metàl·lics, els hidròxids i, especialment, els [[alcòxid|alcòxids]] són bàsics, i els contraanions dels [[àcid feble|àcids febles]] són bases febles.


A una base soluble se l'anomena [[àlcali]] si conté i cedeix [[hidròxid|ions hidròxid]] (OH<sup>-</sup>) [[estequiometria|quantitativament]]. La [[teoria de Brønsted-Lowry|teoria de Brønsted i Lowry]] defineix les bases com acceptants de [[protó|protons]] (ions hidrogen), mentre que la teoria de Lewis, més general, defineix les bases com a cedents de [[parell d'electrons|parells d'electrons]], cosa que permet que s'hi incloguin altres [[àcid de Lewis|àcids de Lewis]] a part dels protons.<ref name="Chemistry 9E">[[#whitten|''Chemistry'']], p. 363</ref>
Les bases es poden entendre com l'oposat químic dels [[Àcid|àcids]]. La reacció entre un àcid i una base s'anomena [[neutralització (química)|neutralització]]. Les bases i els àcids són vists com a contraris perquè l'efecte d'un àcid és incrementar la [[concentració (química)|concentració]] en aigua dels [[ió hidroni|ions hidroni]] (H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>), mentre que l'efecte de les bases és justament fer-la decréixer. Les bases i els àcids se solen trobar en [[dissolució aquosa|dissolucions aquoses]]; les solucions aquoses bàsiques reaccionen amb solucions aquoses àcides per produir [[aigua]] i [[sal (química)|sals]], les quals se separen en els seus ions components. Si la dissolució aquosa és una [[solució saturada]] respecte a un [[solut]] donat, qualsevol sal addicional d'aquest tipus present a la solució formarà un [[precipitat (química)|precipitat]].

La [[Teoria àcid-base d'Arrhenius|teoria d'Arrhenius]] defineix les bases com [[anió|anions]] hidròxid,<ref name="whitten349">[[#whitten|''Chemistry'']], p. 349</ref> la qual cosa només és estrictament aplicable als àlcalis. En aigua, si se n'altera l'[[equilibri químic|equilibri]] d'[[autoionització de l'aigua|autoionització]], les bases donen solucions amb una [[activitat química]] dels ions hidrogen menor que en aigua pura; per exemple, dissolent una base en aigua s'obté un [[pH]] més elevat que 7 en condicions estàndard.

Un exemple clar de base és l'[[hidròxid de potassi]] (KOH), que prové de la reacció química KOH&nbsp;→&nbsp;{{quím|OH|-}}&nbsp;+&nbsp;{{quím|K|+}} (en dissolució aquosa); també és un exemple de base l'[[amoníac]]. Els [[Òxid|òxids]] metàl·lics, els hidròxids i, especialment, els [[alcòxid|alcòxids]] són bàsics, i els contraanions dels [[àcid feble|àcids febles]] són bases febles.

Les bases es poden entendre com l'oposat químic dels [[Àcid|àcids]]. La reacció entre un àcid i una base s'anomena [[neutralització (química)|neutralització]]. Les bases i els àcids són vists com a contraris perquè l'efecte d'un àcid és incrementar la [[concentració (química)|concentració]] en aigua dels ions [[oxidani]] o oxoni (H₃O<sup>+</sup>), mentre que l'efecte de les bases és justament fer-la decréixer.

Les bases i els àcids se solen trobar en [[dissolució aquosa|dissolucions aquoses]]; les solucions aquoses bàsiques reaccionen amb solucions aquoses àcides per produir [[aigua]] i [[sal (química)|sals]], les quals se separen en els seus ions components. Si la dissolució aquosa és una [[solució saturada]] respecte a un [[solut]] donat, qualsevol sal addicional d'aquest tipus present a la solució formarà un [[precipitat (química)|precipitat]].


Per a mesurar la basicitat d'un medi aquós s'utilitza el concepte de [[pOH]], que es complementa amb el de [[pH]] de tal manera que pH + pOH = 14. De totes maneres, l'ús de pH està generalitzat tant per a àcids com per a bases.
Per a mesurar la basicitat d'un medi aquós s'utilitza el concepte de [[pOH]], que es complementa amb el de [[pH]] de tal manera que pH + pOH = 14. De totes maneres, l'ús de pH està generalitzat tant per a àcids com per a bases.


== Definició i propietats ==
== Definició i propietats ==
La definició inicial correspon a la formulada el [[1887]] per [[teoria àcid-base d'Arrhenius|Arrhenius]]. La [[teoria àcid-base de Brønsted-Lowry|teoria de Brönsted-Lowry]] d'àcids i bases, formulada el [[1923]], diu que una base és aquella substància capaç d'acceptar un protó (H<sup>+</sup>). Aquesta definició engloba l'anterior: en l'exemple anterior, el KOH al dissociar-se en dissolució dóna ions OH<sup>-</sup>, que són els que actuen com a base al poder acceptar un protó. Aquesta teoria també es pot aplicar en dissolvents no aquosos.
La definició inicial correspon a la formulada el [[1887]] per [[teoria àcid-base d'Arrhenius|Arrhenius]]. La [[teoria àcid-base de Brønsted-Lowry|teoria de Brönsted-Lowry]] d'àcids i bases, formulada el [[1923]], diu que una base és aquella substància capaç d'acceptar un protó (H<sup>+</sup>). Aquesta definició engloba l'anterior: en l'exemple anterior, el KOH al dissociar-se en dissolució dona ions OH<sup>-</sup>, que són els que actuen com a base al poder acceptar un protó. Aquesta teoria també es pot aplicar en dissolvents no aquosos.


L'any 1923, [[Gilbert Newton Lewis]] va ampliar encara més la definició d'àcids i bases, tot i que la seva teoria no tindria una repercussió important fins uns quants anys més tard. Segons la [[teoria àcid-base de Lewis|teoria de Lewis]], una base és aquella substància que pot cedir un parell d'[[electrons]]. L'ió OH<sup>-</sup>, igual que altres ions o molècules com el NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>O, etc., tenen un parell d'electrons no enllaçats, per la qual cosa són bases. Totes les bases segons la teoria d'Arrehnius o la de [[teoria àcid-base de Brønsted-Lowry|Brønsted-Lowry]] són al seu torn bases de Lewis.
L'any 1923, [[Gilbert Newton Lewis]] va ampliar encara més la definició d'àcids i bases, tot i que la seva teoria no tindria una repercussió important fins uns quants anys més tard. Segons la [[teoria àcid-base de Lewis|teoria de Lewis]], una base és aquella substància que pot cedir un parell d'[[electrons]]. L'ió OH<sup>-</sup>, igual que altres ions o molècules com el NH₃, H₂O, etc., tenen un parell d'electrons no enllaçats, per la qual cosa són bases. Totes les bases segons la teoria d'Arrehnius o la de [[teoria àcid-base de Brønsted-Lowry|Brønsted i Lowry]] són al seu torn bases de Lewis.


Algunes de les propietats generals de les bases són:<ref name="fisicaquimica264">[[#fiq|Física i química]], p. 264</ref>
Algunes de les propietats generals de les bases són:<ref name="fisicaquimica264">[[#fiq|Física i química]], p. 264</ref>
Línia 16: Línia 24:
* Es dissolen en aigua i, en fer-ho, es dissocien en ions i són substàncies conductores de l'[[electricitat]].
* Es dissolen en aigua i, en fer-ho, es dissocien en ions i són substàncies conductores de l'[[electricitat]].
* Amb els [[indicador de pH|indicadors]] reaccionen de la següent manera: tornen blau el paper de [[Paper de tornassol|tornassol]] i en la prova de la [[fenolftaleïna]] apareix el color rosa.
* Amb els [[indicador de pH|indicadors]] reaccionen de la següent manera: tornen blau el paper de [[Paper de tornassol|tornassol]] i en la prova de la [[fenolftaleïna]] apareix el color rosa.
* Tenen [[gust agre]].<ref name="merriam-webster">{{ref-web | url = http://www.merriam-webster.com/dictionary/base | títol = Base definition | editor = Merriam-Webster | llengua = anglès | consulta = 21 juny 2013}}</ref>
* Tenen [[gust agre]].<ref name="merriam-webster">{{ref-web | url = http://www.merriam-webster.com/dictionary/base | títol = Base definition | editor= Merriam-Webster | llengua = anglès | consulta = 21 juny 2013}}</ref>
* Són càustics.
* Són càustics.


=== Teoria àcid-base d'Arrhenius ===
=== Teoria àcid-base d'Arrhenius ===
{{AP|Teoria àcid-base d'Arrhenius}}
{{article principal|Teoria àcid-base d'Arrhenius}}
El químic suec [[Svante August Arrhenius]] va proposar una [[teoria de la dissociació electrolítica]] el [[1887]]<ref name="arrhenius">{{ref-publicació | cognom = Arrhenius |nom=S.A. |enllaçautor=Svante August Arrhenius |article=On the Dissociation of Substances Dissolved in Water |url=http://www.chemteam.info/Chem-History/Arrhenius-dissociation.html |format= |llengua=anglès, traducció |publicació=Zeitschrift fur physikalische Chemie |lloc= |volum=I |exemplar= |data=1887 |pàgines=631 }}</ref> que indicava que els [[electròlit|electròlits]], en dissolució aquosa o fusos, es dissocien parcialment en ions carregats elèctricament.
El químic suec [[Svante August Arrhenius]] va proposar una [[teoria de la dissociació electrolítica]] el [[1887]]<ref name="arrhenius">{{ref-publicació|cognom = Arrhenius |nom=S.A.|enllaçautor=Svante August Arrhenius |article=On the Dissociation of Substances Dissolved in Water |url=http://www.chemteam.info/Chem-History/Arrhenius-dissociation.html |llengua=anglès, traducció |publicació=Zeitschrift fur physikalische Chemie |volum=I |data=1887 |pàgines=631}}</ref> que indicava que els [[electròlit|electròlits]], en dissolució aquosa o fusos, es dissocien parcialment en ions carregats elèctricament.


Els [[electròlit|electròlits]] es classifiquen en [[àcids]], [[base (química)|bases]] i [[sal (química)|sals]]. Segons Arrhenius, en concret, les [[base (química)|bases]] són substàncies que en dissolució aquosa donen anions [[hidroxil]], OH<sup>-</sup>, això és, contenen un o més grups [[hidroxil]] que poden ser substituïts per radicals àcids negatius per formar sals. per exemple:
Els [[electròlit|electròlits]] es classifiquen en [[àcids]], [[base (química)|bases]] i [[sal (química)|sals]]. Segons Arrhenius, en concret, les [[base (química)|bases]] són substàncies que en dissolució aquosa donen anions [[hidroxil]], OH<sup>-</sup>, això és, contenen un o més grups [[hidroxil]] que poden ser substituïts per radicals àcids negatius per formar sals. per exemple:
<center>''NaOH {{Equilibri}} Na<sup>+</sup> + OH<sup>-</sup>''</center>
<center>''NaOH {{Equilibri}} Na<sup>+</sup> + OH<sup>-</sup>''</center>


* Exemples de [[teoria àcid-base d'Arrhenius|bases d'Arrhenius]]: [[hidròxid sòdic]] (NaOH), [[hidròxid de potassi]] (KOH), [[hidròxid d'alumini]] (Al(OH)<sub>3</sub>).
* Exemples de [[teoria àcid-base d'Arrhenius|bases d'Arrhenius]]: [[hidròxid sòdic]] (NaOH), [[hidròxid de potassi]] (KOH), [[hidròxid d'alumini]] (Al(OH)).


=== Brønsted-Lowry ===
=== Brønsted i Lowry ===
{{AP|Teoria àcid-base de Brønsted-Lowry}}
{{article principal|Teoria àcid-base de Brønsted-Lowry}}
El químic danès [[Johannes Nicolaus Brønsted]] i l'anglès [[Thomas Martin Lowry]], el [[1923]], publicaren de forma independent, una teoria sobre el comportament dels [[àcids]] i de les bases que superava la vigent, en aquells anys, [[teoria àcid-base d'Arrhenius]], car podia aplicar-se a qualsevol tipus de [[dissolvent]] mentre que la d'[[Svante August Arrhenius|Arrhenius]] només podia emprar-se per dissolucions aquoses.<ref name="Brønsted">{{ref-publicació |cognom=Brønsted |nom=J.N. |enllaçautor=Johannes Nicolaus Brønsted |article=Some Remarks on the Concept of Acids and Bases |url=http://www.chemteam.info/Chem-History/Bronsted-Article.html |llengua=anglès, traducció de l'original en francès |publicació=Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas |lloc=Països Baixos |volum=42 |exemplar= |data=1923 |pàgines=718-728 }}
El químic danès [[Johannes Nicolaus Brønsted]] i l'anglès [[Thomas Martin Lowry]], el [[1923]], publicaren de forma independent, una teoria sobre el comportament dels [[àcids]] i de les bases que superava la vigent, en aquells anys, [[teoria àcid-base d'Arrhenius]], car podia aplicar-se a qualsevol tipus de [[dissolvent]] mentre que la d'[[Svante August Arrhenius|Arrhenius]] només podia emprar-se per dissolucions aquoses.<ref name="Brønsted">{{ref-publicació|cognom=Brønsted |nom=J.N.|enllaçautor=Johannes Nicolaus Brønsted |article=Some Remarks on the Concept of Acids and Bases |url=http://www.chemteam.info/Chem-History/Bronsted-Article.html |llengua=anglès, traducció de l'original en francès |publicació=Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas |lloc=Països Baixos |volum=42 |data=1923 |pàgines=718-728}}
</ref><ref name="Lowry">{{ref-publicació |cognom=Lowry |nom=T.M |enllaçautor=Thomas Martin Lowry |article= |llengua= |consulta= |publicació=Chem. Ind. |lloc=Londres |volum=42 |exemplar=43 |data=1923 }} </ref> Segons aquesta nova teoria, ''un àcid és una substància que pot cedir protons, i una base és una substància que en pot acceptar''. Un [[àcid]] i una [[base (química)|base]] són ''conjugats'' quan estan relacionats per l'equació:
</ref><ref name="Lowry">{{ref-publicació|cognom=Lowry |nom=T.M|enllaçautor=Thomas Martin Lowry |publicació=Chem. Ind. |lloc=Londres |volum=42 |exemplar=43 |data=1923}}</ref> Segons aquesta nova teoria, ''un àcid és una substància que pot cedir protons, i una base és una substància que en pot acceptar''. Un [[àcid]] i una [[base (química)|base]] són ''conjugats'' quan estan relacionats per l'equació:
<center>àcid {{Equilibri}} protó + base </center>
<center>àcid {{Equilibri}} protó + base </center>


Com a exemples tenim:
Com a exemples tenim:
<center> CH<sub>3</sub>COOH {{Equilibri}} H<sup>+</sup> + CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup>
<center> CH₃COOH {{Equilibri}} H<sup>+</sup> + CH₃COO<sup>-</sup>
NH<sub>4</sub><sup>+</sup> {{Equilibri}} H<sup>+</sup> + NH<sub>3</sub>
NH₄<sup>+</sup> {{Equilibri}} H<sup>+</sup> + NH₃
CO<sub>3</sub>H<sup>-</sup> {{Equilibri}} H<sup>+</sup> + CO<sub>3</sub><sup>2-</sup></center>
CO₃H<sup>-</sup> {{Equilibri}} H<sup>+</sup> + CO₃<sup>2-</sup></center>
Els [[àcids]] i les [[base (química)|bases]] poden ser ions o molècules neutres.
Els [[àcids]] i les [[base (química)|bases]] poden ser ions o molècules neutres.
Si esté en compte la [[solvatació]] del protó, H<sup>+</sup>, per part del [[dissolvent]], la relació entre ''parelles conjugades'' en dissolució aquosa és:
Si esté en compte la [[solvatació]] del protó, H<sup>+</sup>, per part del [[dissolvent]], la relació entre ''parelles conjugades'' en dissolució aquosa és:


<center>A + H<sub>2</sub>O {{Equilibri}} H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> + B</center>
<center>A + H₂O {{Equilibri}} H₃O<sup>+</sup> + B</center>
en aquest cas l'[[aigua]] actua com un acceptor de [[protó|protons]], és a dir, com una [[base (química)|base]]. El canvi es pot generalitzar així:
en aquest cas l'[[aigua]] actua com un acceptor de [[protó|protons]], és a dir, com una [[base (química)|base]]. El canvi es pot generalitzar així:
<div style="float:right;margin-right:5px;margin-bottom:5px;margin-top:5px;text-align:center">
<div style="float:right;margin-right:5px;margin-bottom:5px;margin-top:5px;text-align:center">
Línia 51: Línia 59:
on l'àcid 1 és conjugat a la base 1 i l'àcid 2 ho és a la base 2. Cal observar que l'[[aigua]] pot actuar com [[àcid]] o com [[base (química)|base]].
on l'àcid 1 és conjugat a la base 1 i l'àcid 2 ho és a la base 2. Cal observar que l'[[aigua]] pot actuar com [[àcid]] o com [[base (química)|base]].


* Exemples de la teoria de [[teoria àcid-base de Brønsted-Lowry|bases de Brønsted-Lowry]]: [[amoníac]] (NH<sub>3</sub>), S<sup>2-</sup>, HS<sup>-</sup>.
* Exemples de la teoria de [[teoria àcid-base de Brønsted-Lowry|bases de Brønsted i Lowry]]: [[amoníac]] (NH₃), S<sup>2-</sup>, HS<sup>-</sup>.


=== Teoria àcid-base de Lewis ===
=== Teoria àcid-base de Lewis ===
{{AP|Teoria àcid-base de Lewis}}
{{article principal|Teoria àcid-base de Lewis}}
La teoria de [[teoria àcid-base de Brønsted-Lowry|Brønsted-Lowry]] no és suficientment àmplia per comprendre tots els casos de comportament àcid o bàsic de les substàncies, ja que és limitat a les reaccions amb intercanvi de [[protó|protons]]. Hi ha substàncies que no tenen [[hidrogen]] i tenen comportament [[àcid]], per exemple el [[diòxid de carboni]], CO<sub>2</sub>, o el [[triòxid de sofre]], SO<sub>3</sub>, es comporten com [[àcids]], car en presència d'[[Òxid|òxids]] bàsics, com ara l'[[òxid de calci]], CaO, o l'[[òxid de sodi]], Na<sub>2</sub>O, en absència de [[dissolvent]] i, per tant, sense transferència de protons, reaccionen per a formar [[sal (química)|sals]], el [[carbonat de sodi]], CaCO<sub>3</sub> o el [[sulfat de sodi]], Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>,per exemple. Les reaccions podem representar-les amb les següents equacions químiques:
La teoria de [[teoria àcid-base de Brønsted-Lowry|Brønsted i Lowry]] no és suficientment àmplia per comprendre tots els casos de comportament àcid o bàsic de les substàncies, ja que és limitat a les reaccions amb intercanvi de [[protó|protons]]. Hi ha substàncies que no tenen [[hidrogen]] i tenen comportament [[àcid]], per exemple el [[diòxid de carboni]], CO₂, o el [[triòxid de sofre]], SO₃, es comporten com [[àcids]], car en presència d'[[Òxid|òxids]] bàsics, com ara l'[[òxid de calci]], CaO, o l'[[òxid de sodi]], Na₂O, en absència de [[dissolvent]] i, per tant, sense transferència de protons, reaccionen per a formar [[sal (química)|sals]], el [[carbonat de sodi]], CaCO₃ o el [[sulfat de sodi]], Na₂SO₄,per exemple. Les reaccions podem representar-les amb les següents equacions químiques:
<center>CO<sub>2</sub> + CaO {{Equilibri}} CaCO<sub>3</sub>
<center>CO₂ + CaO {{Equilibri}} CaCO₃


SO<sub>3</sub> + Na<sub>2</sub>O {{Equilibri}} Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub></center>
SO₃ + Na₂O {{Equilibri}} Na₂SO₄</center>


De la mateixa manera la reacció entre el [[clorur de tionil]], Cl<sub>2</sub>SO, i el [[sulfit de potassi]], K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, dissolts en [[diòxid de sofre]] líquid reaccionen segons l'equació:
De la mateixa manera la reacció entre el [[clorur de tionil]], Cl₂SO, i el [[sulfit de potassi]], K₂SO₃, dissolts en [[diòxid de sofre]] líquid reaccionen segons l'equació:
<center> 2 Cl<sup>-</sup> + SO<sup>2+</sup> + SO<sub>3</sub><sup>2-</sup> + 2 K<sup>+</sup> {{Equilibri}} 2 Cl<sup>-</sup> + 2 K<sup>+</sup> + 2 SO<sub>2</sub> </center>
<center> 2 Cl<sup>-</sup> + SO<sup>2+</sup> + SO₃<sup>2-</sup> + 2 K<sup>+</sup> {{Equilibri}} 2 Cl<sup>-</sup> + 2 K<sup>+</sup> + 2 SO₂ </center>


que tampoc inclou [[protòlisi]], és a la reacció en [[dissolució]] aquosa entre l'[[àcid clorhídric]], HCl, i l'[[hidròxid de sodi]], NaOH, que sí que es pot explicar amb la [[teoria àcid-base de Brønsted-Lowry|teoria de Brønsted-Lowry]]:
que tampoc inclou [[protòlisi]], és a la reacció en [[dissolució]] aquosa entre l'[[àcid clorhídric]], HCl, i l'[[hidròxid de sodi]], NaOH, que sí que es pot explicar amb la [[teoria àcid-base de Brønsted-Lowry|teoria de Brønsted i Lowry]]:
<center> Cl<sup>-</sup> + H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> + Na<sup>+</sup> + OH<sup>-</sup> {{Equilibri}} Cl<sup>-</sup> + Na<sup>+</sup> + 2 H<sub>2</sub>O </center>
<center> Cl<sup>-</sup> + H₃O<sup>+</sup> + Na<sup>+</sup> + OH<sup>-</sup> {{Equilibri}} Cl<sup>-</sup> + Na<sup>+</sup> + 2 H₂O </center>


Aquestes reaccions impliquen la cessió parcial, mitjançant [[enllaç covalent datiu]], d'una parella d'[[electro]]ns d'un [[àtom]] d'[[oxigen]] a un altre àtom.
Aquestes reaccions impliquen la cessió parcial, mitjançant [[enllaç covalent datiu]], d'una parella d'[[electro]]ns d'un [[àtom]] d'[[oxigen]] a un altre àtom.


Aquests fet varen dur a [[Gilbert Newton Lewis]] a enunciar l'any [[1923]]<ref name="lewis">{{Ref-llibre |cognom=Lewis |nom=G.N. |enllaçautor=Gilbert Newton Lewis |títol=Valence and the Structure of Molecules |llengua=anglès |editorial=The Chemical Catalogue Co. |lloc=Nova York |data=1923 }} </ref> i a desenvolupar l'any [[1938]] una teoria més general d'àcid i bases, en la qual es defineix que:
Aquests fet varen dur a [[Gilbert Newton Lewis]] a enunciar l'any [[1923]]<ref name="lewis">{{ref-llibre|cognom=Lewis |nom=G.N.|enllaçautor=Gilbert Newton Lewis |títol=Valence and the Structure of Molecules |llengua=anglès|editorial=The Chemical Catalogue Co. |lloc=Nova York |data=1923}}</ref> i a desenvolupar l'any [[1938]] una teoria més general d'àcid i bases, en la qual es defineix que:
* Un àcid és tota substància, molecular o iònica, que pot acceptar una parella d'electrons.
* Un àcid és tota substància, molecular o iònica, que pot acceptar una parella d'electrons.
* Una base és tota substància que pot cedir una parella d'electrons.
* Una base és tota substància que pot cedir una parella d'electrons.
Línia 75: Línia 83:




{| class="wikitable"
{| class=wikitable
|+ Classificació de les bases i els àcids en el principi de HSAB
|+ Classificació de les bases i els àcids en el principi de HSAB
|-
|-
Línia 82: Línia 90:
!Bases toves
!Bases toves
|-
|-
|OH<sup>-</sup>, RO<sup>-</sup>, F<sup>-</sup>, Cl<sup>-</sup>, RCOO<sup>-</sup>, NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, NH<sub>3</sub>, RNH<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, ROH, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>, R<sub>2</sub>O, NR<sub>2</sub><sup>-</sup>, NH<sub>2</sub><sup>-</sup>
|OH<sup>-</sup>, RO<sup>-</sup>, F<sup>-</sup>, Cl<sup>-</sup>, RCOO<sup>-</sup>, NO₃<sup>-</sup>, NH₃, RNH₂, H₂O, ROH, SO₄<sup>2-</sup>, CO₃<sup>2-</sup>, R₂O, NR₂<sup>-</sup>, NH₂<sup>-</sup>
|Br<sup>-</sup>, C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NH<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub><sup>-</sup>, C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>N
|Br<sup>-</sup>, C₆H₅NH₂, NO₂<sup>-</sup>, C₅H₅N
|RS<sup>-</sup>, RSH, I<sup>-</sup>, H<sup>-</sup>, R<sub>3</sub>C<sup>-</sup>, [[alquè]], C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>, R<sub>3</sub>P, (RO)<sub>3</sub>P
|RS<sup>-</sup>, RSH, I<sup>-</sup>, H<sup>-</sup>, R₃C<sup>-</sup>, [[alquè]], C₆H₆, R₃P, (RO)₃P
|-
|-
!Àcids durs
!Àcids durs
Línia 90: Línia 98:
!Àcids tous
!Àcids tous
|-
|-
|style="width:33%"|H<sup>+</sup>, Li<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Al<sup>3+</sup>, Cr<sup>3+</sup>, Fe<sup>3+</sup>, BF<sub>3</sub>, B(OR)<sub>3</sub>, AlR<sub>3</sub>, AlCl<sub>3</sub>, SO<sub>3</sub>, BF<sub>3</sub>, RCO<sup>+</sup>, CO<sub>2</sub>, RSO<sub>2</sub><sup>+</sup>
|style="width:33%"|H<sup>+</sup>, Li<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Al<sup>3+</sup>, Cr<sup>3+</sup>, Fe<sup>3+</sup>, BF₃, B(OR), AlR₃, AlCl₃, SO₃, BF₃, RCO<sup>+</sup>, CO₂, RSO₂<sup>+</sup>
|style="width:33%"|Cu<sup>2+</sup>, Fe<sup>2+</sup>, Zn<sup>2+</sup>, SO<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>C<sup>+</sup>, C<sub>6</sub>H<sub>5</sub><sup>+</sup>, NO<sup>+</sup>
|style="width:33%"|Cu<sup>2+</sup>, Fe<sup>2+</sup>, Zn<sup>2+</sup>, SO₂, R₃C<sup>+</sup>, C₆H₅<sup>+</sup>, NO<sup>+</sup>
|Ag<sup>+</sup>, Cu<sup>+</sup>, Hg<sup>2+</sup>, RS<sup>+</sup>, I<sup>+</sup>, Br<sup>+</sup>, Pb<sup>2+</sup>, BH<sub>3</sub>, [[carbè]]
|Ag<sup>+</sup>, Cu<sup>+</sup>, Hg<sup>2+</sup>, RS<sup>+</sup>, I<sup>+</sup>, Br<sup>+</sup>, Pb<sup>2+</sup>, BH₃, [[carbè]]
|}
|}


Línia 103: Línia 111:


== Bases i pH ==
== Bases i pH ==
El [[pH]] d'una mostra [[aigua|aquosa]] és una mesura de la seva acidesa.<ref name="GECpH">{{GEC|0131626|pH}}</ref> En l'aigua pura, aproximadament un de cada deu milions de molècules de dissociar en ions d'hidronium (H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>) i els ions d'hidròxid (OH-), d'acord amb la següent equació:
El [[pH]] d'una mostra [[aigua|aquosa]] és una mesura de la seva acidesa.<ref name="GECpH">{{GEC|0131626|pH}}</ref> En l'aigua pura, aproximadament un de cada deu milions de molècules de dissociar en ions d'oxoni (H₃O<sup>+</sup>) i els ions d'hidròxid (OH-), d'acord amb la següent equació:
:2H<sub>2</sub>O(l) → H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>(aq) + OH<sup>−</sup>(aq)
:2H₂O(l) → H₃O<sup>+</sup>(aq) + OH<sup>−</sup>(aq)


La concentració, mesurada en molaritat (M o mols per dm³), de la qual s'indica com ions [H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>] i [OH<sup>−</sup>], i el seu producte és la constant de dissociació de l'aigua i té el valor 10<sup>−7</sup> ''M''. El pH es defineix com a −log [H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>], per la qual cosa l'aigua pura té un pH de 7. Aquests números són correctes a 23&nbsp;°C i són lleugerament diferents a altres temperatures.
La concentració, mesurada en molaritat (M o mols per dm³), de la qual s'indica com ions [H₃O<sup>+</sup>] i [OH<sup>−</sup>], i el seu producte és la constant de dissociació de l'aigua i té el valor 10<sup>−7</sup> ''M''. El pH es defineix com a −log&nbsp;[H₃O<sup>+</sup>], per la qual cosa l'aigua pura té un pH de 7. Aquests nombres són correctes a 23 °C i són lleugerament diferents a altres temperatures.


Una base accepta (treu) hydronium ions (H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>) de la solució, o dona dels ions d'hidròxid (OH<sup>−</sup>) a la solució. Ambdues accions es baixa la concentració d'ions hydronium i, per tant, augmentar el pH. Per contra, un àcid dóna ions H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> a la solució o l'accepta OH<sup>−</sup>, per tant, un descens de pH.
Una base accepta (treu) hydronium ions (H₃O<sup>+</sup>) de la solució, o dona dels ions d'hidròxid (OH<sup>−</sup>) a la solució. Ambdues accions es baixa la concentració d'ions hydronium i, per tant, augmentar el pH. Per contra, un àcid dona ions H₃O<sup>+</sup> a la solució o l'accepta OH<sup>−</sup>, per tant, un descens de pH.


Per exemple, si 1 mol d'hidròxid de sodi (40 g) es dissol en aigua per fer 1 litre de solució, la concentració dels ions d'hidròxid es converteix en [OH<sup>−</sup>] = 1 mol/L. Per tant [H<sup>+</sup>] = 10<sup>−14</sup> mol/L, and pH = −log 10<sup>−14</sup> = 14. Tingueu en compte que en aquest càlcul, se suposa que l'activitat és equivalent a la concentració, que no és realista en les concentracions de més de 0.1 mol dm<sup>−3</sup>.
Per exemple, si 1 mol d'hidròxid de sodi (40 g) es dissol en aigua per fer 1 litre de solució, la concentració dels ions d'hidròxid es converteix en [OH<sup>−</sup>]&nbsp;=&nbsp;1 mol/L. Per tant [H<sup>+</sup>]&nbsp;=&nbsp;10<sup>−14</sup>&nbsp;mol/L, and pH&nbsp;=&nbsp;−log&nbsp;10<sup>−14</sup>&nbsp;=&nbsp;14. Tingueu en compte que en aquest càlcul, se suposa que l'activitat és equivalent a la concentració, que no és realista en les concentracions de més de 0.1 mol dm<sup>−3</sup>.


La base de la dissociació o constant K<sub>b</sub> és una mesura de basicitat. PKB és la negativa de registre de Kb i els relatius a la dels valors de pKa per la simple relació dels valors de pK<sub>a</sub> + pK<sub>b</sub> = 14.
La base de la dissociació o constant K<sub>b</sub> és una mesura de basicitat. PKB és la negativa de registre de Kb i els relatius a la dels valors de pKa per la simple relació dels valors de pK<sub>a</sub>&nbsp;+&nbsp;pK<sub>b</sub>&nbsp;=&nbsp;14.


L'[[alcalinitat]] és una mesura de la capacitat d'una solució per a neutralitzar els àcids a l'equivalència de punts de carbonats o bicarbonats.
L'[[alcalinitat]] és una mesura de la capacitat d'una solució per a neutralitzar els àcids a l'equivalència de punts de carbonats o hidrogencarbonats.


== Neutralització d'àcids ==
== Neutralització d'àcids ==
{{AP|Reacció de neutralització}}
{{article principal|Reacció de neutralització}}
Quan es dissol en l'aigua una base forta, com l'hidròxid de sodi, aquesta es descompon (en aquest cas en els ions sodi i hidròxid):
Quan es dissol en l'aigua una base forta, com l'hidròxid de sodi, aquesta es descompon (en aquest cas en els ions sodi i hidròxid):
:NaOH → Na<sup>+</sup> + OH<sup>−</sup>
:NaOH → Na<sup>+</sup> + OH<sup>−</sup>


De la mateixa manera, si es dissol en aigua un àcid també es dissocia; per exemple, en dissoldre el clorur d'hidrogen (àcid clorhídric) es formen ions hidroni i ions clorur:
De la mateixa manera, si es dissol en aigua un àcid també es dissocia; per exemple, en dissoldre el clorur d'hidrogen (àcid clorhídric) es formen ions oxoni i ions clorur:
:HCl + H<sub>2</sub>OH<sub>3</sub>O<sup>+</sup> + Cl<sup>−</sup>
:HCl + H₂OH₃O<sup>+</sup> + Cl<sup>−</sup>


Quan les dues solucions amb els ions dissociats es barregen, els ions H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> i els ions OH<sup>−</sup> es combinen per formar [[molècula|molècules]] d'aigua:
Quan les dues solucions amb els ions dissociats es barregen, els ions H₃O<sup>+</sup> i els ions OH<sup>−</sup> es combinen per formar [[molècules]] d'aigua:
:H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> + OH<sup>−</sup> → 2H<sub>2</sub>O
:H₃O<sup>+</sup> + OH<sup>−</sup> → 2H₂O


Si es dissolen les mateixes quantitats d'hidròxid de sodi i d'àcid clorhídric, la base i l'àcid es neutralitzen de manera exacta, deixant només NaCl en forma de precipitat ([[sal comuna]]) i aigua. De forma general es pot dir que:<ref name="fisicaquimica266">[[#fiq|Física i química]], p. 266</ref>
Si es dissolen les mateixes quantitats d'hidròxid de sodi i d'àcid clorhídric, la base i l'àcid es neutralitzen de manera exacta, deixant només NaCl en forma de precipitat ([[sal comuna]]) i aigua. De forma general es pot dir que:<ref name="fisicaquimica266">[[#fiq|Física i química]], p. 266</ref>
Línia 134: Línia 142:


== Alcalinitat dels no-hidròxids ==
== Alcalinitat dels no-hidròxids ==

Les bases són generalment compostos que poden neutralitzar una gran quantitat d'àcids. Tant l'amoníac com el carbonat de sodi són bases, encara que cap d'aquestes substàncies contenen grups OH<sup>−</sup>. Ambdós compostos accepten H<sup>+</sup> quan es dissolen en l'aigua:
Les bases són generalment compostos que poden neutralitzar una gran quantitat d'àcids. Tant l'amoníac com el carbonat de sodi són bases, encara que cap d'aquestes substàncies contenen grups OH<sup>−</sup>. Ambdós compostos accepten H<sup>+</sup> quan es dissolen en l'aigua:
:Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O → 2 Na<sup>+</sup> + HCO<sub>3</sub><sup>−</sup> + OH<sup>−</sup>
:Na₂CO₃ + H₂O → 2 Na<sup>+</sup> + HCO₃<sup>−</sup> + OH<sup>−</sup>
:NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>ONH<sub>4</sub><sup>+</sup> + OH<sup>−</sup>
:NH₃ + H₂ONH₄<sup>+</sup> + OH<sup>−</sup>


A partir d'això, un pH o acidesa, pot ser calculat per a solucions aquoses de bases. Bases d'actuar també directament com parell electró-donants:
A partir d'això, un pH o acidesa, pot ser calculat per a solucions aquoses de bases. Bases d'actuar també directament com parell electró-donants:
:CO<sub>3</sub><sup>2−</sup> + H<sup>+</sup> → HCO<sub>3</sub><sup>−</sup>
:CO₃<sup>2−</sup> + H<sup>+</sup> → HCO₃<sup>−</sup>
:NH<sub>3</sub> + H<sup>+</sup> → NH<sub>4</sub><sup>+</sup>
:NH₃ + H<sup>+</sup> → NH₄<sup>+</sup>


El [[carboni]] pot actuar com a base, i també el [[nitrogen]] i l'[[oxigen]]. Això succeeix habitualment en compostos com butil de liti, alcòxids i amides de metalls, com l'amida de [[sodi]]. Les bases de carboni, nitrogen i oxigen sense la ressonància estabilitzada solen ser molt fortes; s'anomenen [[superbase|superbases]], i no poden existir en una solució d'aigua degut a la mateixa acidesa de l'aigua. L'estabilització de la ressonància, però, ho permet a bases més febles com els carboxilats; per exemple, l'acetat de sodi és una base feble.
El [[carboni]] pot actuar com a base, i també el [[nitrogen]] i l'[[oxigen]]. Això succeeix habitualment en compostos com butil de liti, alcòxids i amides de metalls, com l'amida de [[sodi]]. Les bases de carboni, nitrogen i oxigen sense la ressonància estabilitzada solen ser molt fortes; s'anomenen [[superbase|superbases]], i no poden existir en una solució d'aigua degut a la mateixa acidesa de l'aigua. L'estabilització de la ressonància, però, ho permet a bases més febles com els carboxilats; per exemple, l'acetat de sodi és una base feble.


== Bases fortes i febles ==
== Bases fortes i febles ==
[[Fitxer:Potassium hydroxide.jpg|thumb|Hidròxid de potassi (KOH)]]
[[Fitxer:Potassium hydroxide.jpg|miniatura|Hidròxid de potassi (KOH)]]
Una base forta és la que es [[Dissociació química|dissocia]] completament en l'aigua, és a dir, aporta el màxim nombre d'ions OH<sup>-</sup>. Per exemple, l'hidròxid de potassi és una base forta.
Una base forta és la que es [[Dissociació química|dissocia]] completament en l'aigua, és a dir, aporta el màxim nombre d'ions OH<sup>-</sup>. Per exemple, l'hidròxid de potassi és una base forta.
: KOH  {{quím|OH|-}} + {{quím|K|+}} (en dissolució aquosa)
: KOH&nbsp;&nbsp;{{quím|OH|-}}&nbsp;+&nbsp;{{quím|K|+}} (en dissolució aquosa)


La teoria de Bronsted - Lowry quantifica la força de les bases, és a dir, la seva capacitat per a escindir un protó de l'àcid. Es mesura mitjançant la constant ''K<sub>b</sub>'' - la [[constant d'equilibri]] de la reacció amb la base d'àcid de comparació. Com més gran sigui la constant de basicitat, més gran serà la força de la base i més gran és la seva capacitat per escindir els protons. Habitualment la constant de basicitat s'expressa com l'índex de basicitat constants p''K<sub>b</sub>''. Per exemple, l'amoníac com una base de Bronsted pot ser descrit:
La teoria de Bronsted - Lowry quantifica la força de les bases, és a dir, la seva capacitat per a escindir un protó de l'àcid. Es mesura mitjançant la constant ''K<sub>b</sub>'' - la [[constant d'equilibri]] de la reacció amb la base d'àcid de comparació. Com més gran sigui la constant de basicitat, més gran serà la força de la base i més gran és la seva capacitat per escindir els protons. Habitualment la constant de basicitat s'expressa com l'índex de basicitat constants p''K<sub>b</sub>''. Per exemple, l'amoníac com una base de Bronsted pot ser descrit:


<div align="center"><math>\mathsf{NH_3+H_2O}\rightleftharpoons\mathsf{NH_4^++OH^-}</math>
<div align=center><math>\mathsf{NH_3+H_2O}\rightleftharpoons\mathsf{NH_4^++OH^-}</math>
<math>K_b=\frac{[\mathsf{NH_4^+}]\cdot[\mathsf{OH^-}]}{[\mathsf{NH_3}]} = 1{,}79\cdot10^{-5};</math>
<math>K_b=\frac{[\mathsf{NH_4^+}]\cdot[\mathsf{OH^-}]}{[\mathsf{NH_3}]} = 1{,}79\cdot10^{-5};</math>
<math>\ \mathrm{p}K_b=-\log K_a = 4{,}75.</math></div>
<math>\ \mathrm{p}K_b=-\log K_a = 4{,}75.</math></div>
Línia 158: Línia 165:
Per a bases polibàsiques es poden obtenir diversos valors de les constants de dissociació ''K<sub>b1</sub>'', ''K<sub>b2</sub>'', etc Per exemple, un ió fosfat pot estar protonat tres vegades
Per a bases polibàsiques es poden obtenir diversos valors de les constants de dissociació ''K<sub>b1</sub>'', ''K<sub>b2</sub>'', etc Per exemple, un ió fosfat pot estar protonat tres vegades


<div align="center"><math>\mathsf{PO_4^{3-}+H_2O}\rightleftharpoons\mathsf{HPO_4^{2-}+OH^-}; K_\mathrm{b1}=\frac{[\mathsf{HPO_4^{2-}}]\cdot[\mathsf{OH^-}]}{[\mathsf{PO_4^{3-}}]} = 2{,}10\cdot10^{-2};</math>
<div align=center><math>\mathsf{PO_4^{3-}+H_2O}\rightleftharpoons\mathsf{HPO_4^{2-}+OH^-}; K_\mathrm{b1}=\frac{[\mathsf{HPO_4^{2-}}]\cdot[\mathsf{OH^-}]}{[\mathsf{PO_4^{3-}}]} = 2{,}10\cdot10^{-2};</math>
<math>\mathsf{HPO_4^{2-}+H_2O}\rightleftharpoons\mathsf{H_2PO_4^-+OH^-}; K_\mathrm{b2}=\frac{[\mathsf{H_2PO_4^-}]\cdot[\mathsf{OH^-}]}{[\mathsf{HPO_4^{2-}}]} = 1{,}58\cdot10^{-7};</math>
<math>\mathsf{HPO_4^{2-}+H_2O}\rightleftharpoons\mathsf{H_2PO_4^-+OH^-}; K_\mathrm{b2}=\frac{[\mathsf{H_2PO_4^-}]\cdot[\mathsf{OH^-}]}{[\mathsf{HPO_4^{2-}}]} = 1{,}58\cdot10^{-7};</math>
<math>\mathsf{H_2PO_4^-+H_2O}\rightleftharpoons\mathsf{H_3PO_4+OH^-}; K_\mathrm{b3}=\frac{[\mathsf{H_3PO_4}]\cdot[\mathsf{OH^-}]}{[\mathsf{H_2PO_4^-}]} = 1{,}32\cdot10^{-12}.</math></div>
<math>\mathsf{H_2PO_4^-+H_2O}\rightleftharpoons\mathsf{H_3PO_4+OH^-}; K_\mathrm{b3}=\frac{[\mathsf{H_3PO_4}]\cdot[\mathsf{OH^-}]}{[\mathsf{H_2PO_4^-}]} = 1{,}32\cdot10^{-12}.</math></div>
Línia 164: Línia 171:
La potència de la base també es pot caracteritzar per la [[constant d'acidesa]] del seu àcid conjugat ''K<sub>a</sub>'' (BH<sup>+</sup>), on la basicitat del producte és constant ''K<sub>b</sub>'' per una constant ''K<sub>a</sub>'' (BH<sup>+</sup>), el [[producte iònic]] de l'aigua per a solucions aquoses, i la constant d'[[autoprotòlisi]] del dissolvent general.
La potència de la base també es pot caracteritzar per la [[constant d'acidesa]] del seu àcid conjugat ''K<sub>a</sub>'' (BH<sup>+</sup>), on la basicitat del producte és constant ''K<sub>b</sub>'' per una constant ''K<sub>a</sub>'' (BH<sup>+</sup>), el [[producte iònic]] de l'aigua per a solucions aquoses, i la constant d'[[autoprotòlisi]] del dissolvent general.


<div align="center"><math>K_a\mathrm{(NH_4^+)}=\frac{[\mathsf{NH_3}]\cdot[\mathsf{H^+}]}{[\mathsf{NH_4^+}]} = 5{,}62\cdot10^{-10};</math>
<div align=center><math>K_a\mathrm{(NH_4^+)}=\frac{[\mathsf{NH_3}]\cdot[\mathsf{H^+}]}{[\mathsf{NH_4^+}]} = 5{,}62\cdot10^{-10};</math>
<math>{K_a\mathrm{(NH_4^+)}}\cdot{K_b\mathrm{(NH_3)}}=K_w=1\cdot10^{-14};</math>
<math>{K_a\mathrm{(NH_4^+)}}\cdot{K_b\mathrm{(NH_3)}}=K_w=1\cdot10^{-14};</math>
<math>{\mathrm{p}K_a\mathrm{(NH_4^+)}}+{\mathrm{p}K_b\mathrm{(NH_3)}}=\mathrm{p}K_w=14</math></div>
<math>{\mathrm{p}K_a\mathrm{(NH_4^+)}}+{\mathrm{p}K_b\mathrm{(NH_3)}}=\mathrm{p}K_w=14</math></div>
Línia 171: Línia 178:


* [[Hidròxid de potassi]] (KOH) o ''potassa càustica''
* [[Hidròxid de potassi]] (KOH) o ''potassa càustica''
* [[Hidròxid de bari]] (Ba(OH)<sub>2</sub>)
* [[Hidròxid de bari]] (Ba(OH))
* [[Hidròxid de cesi]] (CsOH)
* [[Hidròxid de cesi]] (CsOH)
* [[Hidròxid de sodi]] (NaOH) o ''sosa càustica''
* [[Hidròxid de sodi]] (NaOH) o ''sosa càustica''
* [[Hidròxid d'estronci]] (Sr(OH)<sub>2</sub>)
* [[Hidròxid d'estronci]] (Sr(OH))
* [[Hidròxid de calci]] (Ca(OH)<sub>2</sub>), també conegut com a ''calç morta'' o ''calç apagada''
* [[Hidròxid de calci]] (Ca(OH)), també conegut com a ''calç morta'' o ''calç apagada''
* [[Hidròxid de liti]] (LiOH)
* [[Hidròxid de liti]] (LiOH)
* [[Hidròxid de rubidi]] (RbOH)
* [[Hidròxid de rubidi]] (RbOH)
* [[Hidròxid de magnesi]] (Mg(OH)<sub>2</sub>)
* [[Hidròxid de magnesi]] (Mg(OH))


Una base feble també aporta ions {{quím|OH|-}} al medi, però està en equilibri el nombre de molècules dissociades amb les que no ho estan.
Una base feble també aporta ions {{quím|OH|-}} al medi, però està en equilibri el nombre de molècules dissociades amb les que no ho estan.
:{{quím|Al(OH)|3}} ⇔ {{quím|3OH|-}} + {{quím|Al|+}}
:{{quím|Al(OH)|3}} ⇔ {{quím|3OH|-}} + {{quím|Al|+}}
En aquest cas, l'hidròxid d'alumini està en [[equilibri químic|equilibri]] (descomponent-se i formant-se contínuament) amb els ions que genera. La constant de basicitat (''K<sub>b</sub>'') d'una base indica el seu grau de dissociació.
En aquest cas, l'hidròxid d'alumini està en [[equilibri químic|equilibri]] (descomponent-se i formant-se contínuament) amb els ions que genera. La constant de basicitat (''K<sub>b</sub>'') d'una base indica el seu grau de dissociació.


Donada una base B, en dissoldre-la en aigua s'obté el seu àcid conjugat BH<sup>+</sup>:
Donada una base B, en dissoldre-la en aigua s'obté el seu àcid conjugat BH<sup>+</sup>:
:B(aq) + H<sub>2</sub>O(l) → BH<sup>+</sup>(aq) + OH<sup>-</sup>(aq)
:B(aq) + H₂O(l) → BH<sup>+</sup>(aq) + OH<sup>-</sup>(aq)


I serà valida la següent equació (només per bases febles), que relaciona la [[concentració (química)|concentració]] amb la constant de basicitat;
I serà valida la següent equació (només per bases febles), que relaciona la [[concentració (química)|concentració]] amb la constant de basicitat;
Línia 194: Línia 201:
<div class="NavHead">Valors de p''K<sub>b</sub>'' i p''K<sub>a</sub>'' de l'àcid conjugat en solucions aquoses diluïdes </div>
<div class="NavHead">Valors de p''K<sub>b</sub>'' i p''K<sub>a</sub>'' de l'àcid conjugat en solucions aquoses diluïdes </div>
<div class="NavContent">
<div class="NavContent">
{| class="wikitable"
{| class=wikitable
|-
|-
! Fórmula de la base !! Fórmula de l'àcid conjugat !! p''K<sub>b</sub>'' !! p''K<sub>a</sub>'' (BH<sup>+</sup>) !! Fórmula de la base !! Fórmula de l'àcid conjugat !! p''K<sub>b</sub>'' !! p''K<sub>a</sub>'' (BH<sup>+</sup>)
! Fórmula de la base !! Fórmula de l'àcid conjugat !! p''K<sub>b</sub>'' !! p''K<sub>a</sub>'' (BH<sup>+</sup>) !! Fórmula de la base !! Fórmula de l'àcid conjugat !! p''K<sub>b</sub>'' !! p''K<sub>a</sub>'' (BH<sup>+</sup>)
|-
|-
| ClO<sub>4</sub><sup>-</sup> || HClO<sub>4</sub> || 19 ± 0,5 || -5 ± 0,5 || HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup> || H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub><sup>-</sup> || 6,80 || 7,20
| ClO₄<sup>-</sup> || HClO₄ || 19 ± 0,5 || -5 ± 0,5 || HPO₄<sup>2-</sup> || H₂PO₄<sup>-</sup> || 6,80 || 7,20
|-
|-
| HSO<sub>4</sub><sup>-</sup> || H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> || 16,8 ± 0,5 || -2,8 ± 0,5 || ClO<sup>-</sup> || HClO || 6,75 || 7,25
| HSO₄<sup>-</sup> || H₂SO₄ || 16,8 ± 0,5 || -2,8 ± 0,5 || ClO<sup>-</sup> || HClO || 6,75 || 7,25
|-
|-
| H<sub>2</sub>O || H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> || 15,74 || -1,74 || H<sub>2</sub>BO<sub>3</sub><sup>-</sup> || H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> || 4,76 || 9,24
| H₂O || H₃O<sup>+</sup> || 15,74 || -1,74 || H₂BO₃<sup>-</sup> || H₃BO₃ || 4,76 || 9,24
|-
|-
| NO<sub>3</sub><sup>-</sup> || HNO<sub>3</sub> || 15,32 || -1,32 || NH<sub>3</sub> || NH<sub>4</sub><sup>+</sup> || 4,75 || 9,25
| NO₃<sup>-</sup> || HNO₃ || 15,32 || -1,32 || NH₃ || NH₄<sup>+</sup> || 4,75 || 9,25
|-
|-
| HOOC-COO<sup>-</sup> || (COOH)<sub>2</sub> || 12,74 || 1,26 || CN<sup>-</sup> || HCN || 4,78 || 9,22
| HOOC-COO<sup>-</sup> || (COOH) || 12,74 || 1,26 || CN<sup>-</sup> || HCN || 4,78 || 9,22
|-
|-
| HSO<sub>3</sub><sup>-</sup> || H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> || 12,08 || 1,92 || CO<sub>3</sub><sup>2-</sup> || HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> || 3,67 || 10,33
| HSO₃<sup>-</sup> || H₂SO₃ || 12,08 || 1,92 || CO₃<sup>2-</sup> || HCO₃<sup>-</sup> || 3,67 || 10,33
|-
|-
| SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> || HSO<sub>4</sub><sup>-</sup> || 12,04 || 1,96 || HOO<sup>-</sup> || H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> || 11,62 || 3,38
| SO₄<sup>2-</sup> || HSO₄<sup>-</sup> || 12,04 || 1,96 || HOO<sup>-</sup> || H₂O₂ || 11,62 || 3,38
|-
|-
| H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub><sup>-</sup> || H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> || 11,88 || 2,12 || PO<sub>4</sub><sup>3-</sup> || HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup> || 1,68 || 12,32
| H₂PO₄<sup>-</sup> || H₃PO₄ || 11,88 || 2,12 || PO₄<sup>3-</sup> || HPO₄<sup>2-</sup> || 1,68 || 12,32
|-
|-
| F<sup>-</sup> || HF || 10,86 || 3,14 || OH<sup>-</sup> || H<sub>2</sub>O || -1,74 || 15,74
| F<sup>-</sup> || HF || 10,86 || 3,14 || OH<sup>-</sup> || H₂O || -1,74 || 15,74
|-
|-
| NO<sub>2</sub><sup>-</sup> || HNO<sub>2</sub> || 10,65 || 3,35 || NH<sub>2</sub><sup>-</sup> || NH<sub>3</sub> (ж.) || -19 || 33
| NO₂<sup>-</sup> || HNO₂ || 10,65 || 3,35 || NH₂<sup>-</sup> || NH₃ (ж.) || -19 || 33
|-
|-
| CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup> || CH<sub>3</sub>COOH || 9,24 || 4,76 || H<sup>-</sup> || H<sub>2</sub> || -24,6 || 38,6
| CH₃COO<sup>-</sup> || CH₃COOH || 9,24 || 4,76 || H<sup>-</sup> || H₂ || -24,6 || 38,6
|-
|-
| SH<sup>-</sup> || H<sub>2</sub>S || 6,95 || 7,05 || СH<sub>3</sub><sup>-</sup> || СH<sub>4</sub> || ~-44 || ~58
| SH<sup>-</sup> || H₂S || 6,95 || 7,05 || СH₃<sup>-</sup> || СH₄ || ~-44 || ~58
|}
|}
</div>
</div>
Línia 226: Línia 233:


== Superbases ==
== Superbases ==
{{AP|Superbase}}
{{article principal|Superbase}}
[[Fitxer:Lithium diisopropylamide.png|thumb|Diisopropilamida de liti]]
[[Fitxer:Lithium diisopropylamide.png|miniatura|Diisopropilamida de liti]]
Les sals del grup 1 de [[carbanió|carbanions]], [[amida (grup funcional)|amides]] i [[hidrur|hidrurs]] tendeixen a ser unes bases encara més fortes a causa de l'extrema feblesa dels seus àcids conjugats, que són [[hidrocarbur|hidrocarburs]], [[amina|amines]] i [[dihidrogen|dihidrògens]], respectivament. Normalment, aquestes bases es creen afegint metalls alcalins purs –tals com el sodi– a l'àcid conjugat.<ref name="superbases">{{Ref-llibre | cognom = McNaught | nom = A.D. | cognom2 = Wilkinson | nom2 = A |títol=IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, the "Gold Book" |url=http://goldbook.iupac.org/S06135.html |consulta=22-abril-13 |llengua=anglès |edició= |editorial=Blackwell Scientific Publications |lloc=Oxford |data=1997 |isbn=0-9678550-9-8 |doi=10.1351/goldbook.S06135 |ref= }}</ref> S'anomenen [[superbase|superbases]] i no és possible mantenir-les en dissolució aquosa a causa del fet que són bases més fortes que l'ió hidròxid, per la qual cosa [[desprotonació|desprotonen]] l'aigua de l'àcid conjugat. Per exemple, l'ió etòxid (base conjugada de l'[[etanol]]) en presència d'aigua experimenta la següent reacció:
Les sals del grup 1 de [[carbanió|carbanions]], [[amida (grup funcional)|amides]] i [[hidrur|hidrurs]] tendeixen a ser unes bases encara més fortes a causa de l'extrema feblesa dels seus àcids conjugats, que són [[hidrocarbur|hidrocarburs]], [[amina|amines]] i [[dihidrogen|dihidrògens]], respectivament. Normalment, aquestes bases es creen afegint metalls alcalins purs –tals com el sodi– a l'àcid conjugat.<ref name="superbases">{{ref-llibre| cognom = McNaught | nom = A.D. | cognom2 = Wilkinson | nom2 = A |títol=IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, the "Gold Book" |url=http://goldbook.iupac.org/S06135.html |consulta=22-abril-13 |llengua=anglès|edició=2a edició|editorial=Blackwell Scientific Publications |lloc=Oxford |data=1997 |isbn=0-9678550-9-8 |doi=10.1351/goldbook.S06135}}</ref> S'anomenen [[superbase|superbases]] i no és possible mantenir-les en dissolució aquosa a causa del fet que són bases més fortes que l'ió hidròxid, per la qual cosa [[desprotonació|desprotonen]] l'aigua de l'àcid conjugat. Per exemple, l'ió etòxid (base conjugada de l'[[etanol]]) en presència d'aigua experimenta la següent reacció:


:{{chem|CH|3|CH|2|O|-}} + {{chem|H|2|O}} → {{chem|CH|3|CH|2|OH}} + {{chem|OH|-}}
:{{chem|CH|3|CH|2|O|-}} + {{chem|H|2|O}} → {{chem|CH|3|CH|2|OH}} + {{chem|OH|-}}
Línia 236: Línia 243:
* [[Diisopropilamida de liti]] ({{chem|C|6|H|14|LiN}})
* [[Diisopropilamida de liti]] ({{chem|C|6|H|14|LiN}})
* [[Dietilamida de liti]]
* [[Dietilamida de liti]]
* [[Amida de sodi]] (NaNH<sub>2</sub>)
* [[Amida de sodi]] (NaNH₂)
* [[Hidrur de sodi]] (NaH)
* [[Hidrur de sodi]] (NaH)
* [[Bis(trimetilsilil)amida de liti]] ({{chem|((CH|3|)|3|Si)|2|NLi}})
* [[Bis(trimetilsilil)amida de liti]] ({{chem|((CH|3|)|3|Si)|2|NLi}})
Línia 245: Línia 252:
:NaOH → Na<sup>+</sup> + OH<sup>−</sup>
:NaOH → Na<sup>+</sup> + OH<sup>−</sup>


de manera similar, l'[[àcid clorhídric]] o clorur d'hidrogen es dissol en aigua formant ions [[hidroni]] (H<sub>3</sub> O<sup>+</sup>) i ions de clor:
de manera similar, l'[[àcid clorhídric]] o clorur d'hidrogen es dissol en aigua formant ions [[oxoni]] (H₃ O<sup>+</sup>) i ions de clor:


:HCl + H<sub>2</sub>OH<sub>3</sub>O<sup>+</sup> + Cl<sup>−</sup>
:HCl + H₂OH₃O<sup>+</sup> + Cl<sup>−</sup>


Quan barregem les dues solucions, els ions H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> i OH<sup>-</sup> es combinen per formar molècules d'aigua:
Quan barregem les dues solucions, els ions H₃O<sup>+</sup> i OH<sup>-</sup> es combinen per formar molècules d'aigua:
:H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> + OH<sup>−</sup> → 2 H<sub>2</sub>O
:H₃O<sup>+</sup> + OH<sup>−</sup> → 2 H₂O


Si dissolem quantitats iguals de NaOH i Hcl, la base i l'àcid es neutralitzen de manera exacta, deixant només NaCl, [[sal comuna]], en solució.
Si dissolem quantitats iguals de NaOH i HCl, la base i l'àcid es neutralitzen de manera exacta, deixant només NaCl, [[sal comuna]], en solució.


Les bases febles, com la [[soda]] o la [[clara d'ou]], poden ser utilitzades per neutralitzar els vessaments d'àcid. La utilització de bases fortes com l'hidròxid de sodi o l'hidròxid de potassi podrien causar una reacció exotèrmica violenta amb uns efectes més perillosos que el vessament d'àcid original.
Les bases febles, com la [[soda]] o la [[clara d'ou]], poden ser utilitzades per neutralitzar els vessaments d'àcid. La utilització de bases fortes com l'hidròxid de sodi o l'hidròxid de potassi podrien causar una reacció exotèrmica violenta amb uns efectes més perillosos que el vessament d'àcid original.
Línia 260: Línia 267:


== Referències ==
== Referències ==
{{referències|2}}
{{referències}}


== Bibliografia ==
== Bibliografia ==
* {{ref-llibre |autor=A. Caamaño, D. Obach, E. Pérez-Rendón |capítol= 10| títol =Física i química | editorial =Teide |lloc= |data=2005 |pàgines= | isbn =8430746528 |ref=fiq }}
* {{ref-llibre|autor=A. Caamaño, D. Obach, E. Pérez-Rendón |capítol= 10| títol =Física i química | editorial =Teide |data=2005 | isbn =8430746528 |ref=fiq}}
* {{ref-llibre |autor=Kenneth W. Whitten, Larry Peck, Raymond E. Davis, Lisa Lockwood, George G. Stanley |editor=Brooks Cole | títol =Chemistry |llengua=anglès | editorial = |lloc= |data=2009 |pàgines= | isbn =0495391638 |ref=whitten }}
* {{ref-llibre|autor=Kenneth W. Whitten, Larry Peck, Raymond E. Davis, Lisa Lockwood, George G. Stanley |editor=Brooks Cole | títol =Chemistry |llengua=anglès|data=2009 | isbn =0495391638 |ref=whitten}}


== Vegeu també ==
== Vegeu també ==
Línia 273: Línia 280:
== Enllaços externs ==
== Enllaços externs ==
{{Commonscat}}
{{Commonscat}}
* {{ref-web | url = http://academicearth.org/lectures/heartburn-acids-and-bases | títol = Lliçó sobre els àcids i les bases | editor = Universitat de Califòrnia | lloc = Berkeley | consulta = 20 juny 2013 | llengua = anglès}}
* {{ref-web | url = http://academicearth.org/lectures/heartburn-acids-and-bases | títol = Lliçó sobre els àcids i les bases | editor= Universitat de Califòrnia | lloc = Berkeley | consulta = 20 juny 2013 | llengua = anglès}}


{{1000 Ciència}}
{{1000 Ciència}}
{{Autoritat}}
{{Autoritat}}

{{ORDENA:Base Quimica}}
{{ORDENA:Base Quimica}}
[[Categoria:Bases químiques]]
[[Categoria:Bases químiques]]

Revisió de 13:40, 4 juny 2023

En química, una base és una substància que pot absorbir ions hidrogen (protons, H+) del medi o, d'una manera més general, cedir parells d'electrons.

A una base soluble se l'anomena àlcali si conté i cedeix ions hidròxid (OH-) quantitativament. La teoria de Brønsted i Lowry defineix les bases com acceptants de protons (ions hidrogen), mentre que la teoria de Lewis, més general, defineix les bases com a cedents de parells d'electrons, cosa que permet que s'hi incloguin altres àcids de Lewis a part dels protons.[1]

La teoria d'Arrhenius defineix les bases com anions hidròxid,[2] la qual cosa només és estrictament aplicable als àlcalis. En aigua, si se n'altera l'equilibri d'autoionització, les bases donen solucions amb una activitat química dels ions hidrogen menor que en aigua pura; per exemple, dissolent una base en aigua s'obté un pH més elevat que 7 en condicions estàndard.

Un exemple clar de base és l'hidròxid de potassi (KOH), que prové de la reacció química KOH → OH
 + K+
(en dissolució aquosa); també és un exemple de base l'amoníac. Els òxids metàl·lics, els hidròxids i, especialment, els alcòxids són bàsics, i els contraanions dels àcids febles són bases febles.

Les bases es poden entendre com l'oposat químic dels àcids. La reacció entre un àcid i una base s'anomena neutralització. Les bases i els àcids són vists com a contraris perquè l'efecte d'un àcid és incrementar la concentració en aigua dels ions oxidani o oxoni (H₃O+), mentre que l'efecte de les bases és justament fer-la decréixer.

Les bases i els àcids se solen trobar en dissolucions aquoses; les solucions aquoses bàsiques reaccionen amb solucions aquoses àcides per produir aigua i sals, les quals se separen en els seus ions components. Si la dissolució aquosa és una solució saturada respecte a un solut donat, qualsevol sal addicional d'aquest tipus present a la solució formarà un precipitat.

Per a mesurar la basicitat d'un medi aquós s'utilitza el concepte de pOH, que es complementa amb el de pH de tal manera que pH + pOH = 14. De totes maneres, l'ús de pH està generalitzat tant per a àcids com per a bases.

Definició i propietats

[modifica]

La definició inicial correspon a la formulada el 1887 per Arrhenius. La teoria de Brönsted-Lowry d'àcids i bases, formulada el 1923, diu que una base és aquella substància capaç d'acceptar un protó (H+). Aquesta definició engloba l'anterior: en l'exemple anterior, el KOH al dissociar-se en dissolució dona ions OH-, que són els que actuen com a base al poder acceptar un protó. Aquesta teoria també es pot aplicar en dissolvents no aquosos.

L'any 1923, Gilbert Newton Lewis va ampliar encara més la definició d'àcids i bases, tot i que la seva teoria no tindria una repercussió important fins uns quants anys més tard. Segons la teoria de Lewis, una base és aquella substància que pot cedir un parell d'electrons. L'ió OH-, igual que altres ions o molècules com el NH₃, H₂O, etc., tenen un parell d'electrons no enllaçats, per la qual cosa són bases. Totes les bases segons la teoria d'Arrehnius o la de Brønsted i Lowry són al seu torn bases de Lewis.

Algunes de les propietats generals de les bases són:[3]

  • Al tracte dels dits, donen una sensació de viscositat o sabonosa, a causa de la saponificació dels lípids en la pell humana.
  • Quan es presenten en una elevada concentració, o són bases fortes, són càustiques, corrosives de la matèria orgànica, i reaccionen violentament amb les substàncies àcides.
  • Es dissolen en aigua i, en fer-ho, es dissocien en ions i són substàncies conductores de l'electricitat.
  • Amb els indicadors reaccionen de la següent manera: tornen blau el paper de tornassol i en la prova de la fenolftaleïna apareix el color rosa.
  • Tenen gust agre.[4]
  • Són càustics.

Teoria àcid-base d'Arrhenius

[modifica]

El químic suec Svante August Arrhenius va proposar una teoria de la dissociació electrolítica el 1887[5] que indicava que els electròlits, en dissolució aquosa o fusos, es dissocien parcialment en ions carregats elèctricament.

Els electròlits es classifiquen en àcids, bases i sals. Segons Arrhenius, en concret, les bases són substàncies que en dissolució aquosa donen anions hidroxil, OH-, això és, contenen un o més grups hidroxil que poden ser substituïts per radicals àcids negatius per formar sals. per exemple:

NaOH està en equilibri amb Na+ + OH-

Brønsted i Lowry

[modifica]

El químic danès Johannes Nicolaus Brønsted i l'anglès Thomas Martin Lowry, el 1923, publicaren de forma independent, una teoria sobre el comportament dels àcids i de les bases que superava la vigent, en aquells anys, teoria àcid-base d'Arrhenius, car podia aplicar-se a qualsevol tipus de dissolvent mentre que la d'Arrhenius només podia emprar-se per dissolucions aquoses.[6][7] Segons aquesta nova teoria, un àcid és una substància que pot cedir protons, i una base és una substància que en pot acceptar. Un àcid i una base són conjugats quan estan relacionats per l'equació:

àcid està en equilibri amb protó + base

Com a exemples tenim:

CH₃COOH està en equilibri amb H+ + CH₃COO-

NH₄+ està en equilibri amb H+ + NH₃

CO₃H- està en equilibri amb H+ + CO₃2-

Els àcids i les bases poden ser ions o molècules neutres. Si esté en compte la solvatació del protó, H+, per part del dissolvent, la relació entre parelles conjugades en dissolució aquosa és:

A + H₂O està en equilibri amb H₃O+ + B

en aquest cas l'aigua actua com un acceptor de protons, és a dir, com una base. El canvi es pot generalitzar així:

àcid 1 + base 2 està en equilibri amb àcid 2 + base 1

on l'àcid 1 és conjugat a la base 1 i l'àcid 2 ho és a la base 2. Cal observar que l'aigua pot actuar com àcid o com base.

Teoria àcid-base de Lewis

[modifica]

La teoria de Brønsted i Lowry no és suficientment àmplia per comprendre tots els casos de comportament àcid o bàsic de les substàncies, ja que és limitat a les reaccions amb intercanvi de protons. Hi ha substàncies que no tenen hidrogen i tenen comportament àcid, per exemple el diòxid de carboni, CO₂, o el triòxid de sofre, SO₃, es comporten com àcids, car en presència d'òxids bàsics, com ara l'òxid de calci, CaO, o l'òxid de sodi, Na₂O, en absència de dissolvent i, per tant, sense transferència de protons, reaccionen per a formar sals, el carbonat de sodi, CaCO₃ o el sulfat de sodi, Na₂SO₄,per exemple. Les reaccions podem representar-les amb les següents equacions químiques:

CO₂ + CaO està en equilibri amb CaCO₃ SO₃ + Na₂O està en equilibri amb Na₂SO₄

De la mateixa manera la reacció entre el clorur de tionil, Cl₂SO, i el sulfit de potassi, K₂SO₃, dissolts en diòxid de sofre líquid reaccionen segons l'equació:

2 Cl- + SO2+ + SO₃2- + 2 K+ està en equilibri amb 2 Cl- + 2 K+ + 2 SO₂

que tampoc inclou protòlisi, és a la reacció en dissolució aquosa entre l'àcid clorhídric, HCl, i l'hidròxid de sodi, NaOH, que sí que es pot explicar amb la teoria de Brønsted i Lowry:

Cl- + H₃O+ + Na+ + OH- està en equilibri amb Cl- + Na+ + 2 H₂O

Aquestes reaccions impliquen la cessió parcial, mitjançant enllaç covalent datiu, d'una parella d'electrons d'un àtom d'oxigen a un altre àtom.

Aquests fet varen dur a Gilbert Newton Lewis a enunciar l'any 1923[8] i a desenvolupar l'any 1938 una teoria més general d'àcid i bases, en la qual es defineix que:

  • Un àcid és tota substància, molecular o iònica, que pot acceptar una parella d'electrons.
  • Una base és tota substància que pot cedir una parella d'electrons.

La teoria de Lewis no proporciona, però, una estimació quantitativa de la reacció de les bases amb els àcids. Per aquest motiu, s'acostuma a aplicar una avaluació qualitativa coneguda com a Teoria àcid-base dur-tou de Pearson (coneguda amb les sigles HSAB), que descriu com els àcids tous reaccionen més ràpidament i formen enllaços més forts amb bases toves, mentre que els àcids durs reaccionen més ràpid i formen enllaços més forts amb bases dures, mantenint-se iguals tots els altres factors.[9] La classificació al treball original estava basada en les constants d'equilibri per a les reaccions de dos bases de Lewis competint per un àcid de Lewis.


Classificació de les bases i els àcids en el principi de HSAB
Bases dures Bases intermèdies Bases toves
OH-, RO-, F-, Cl-, RCOO-, NO₃-, NH₃, RNH₂, H₂O, ROH, SO₄2-, CO₃2-, R₂O, NR₂-, NH₂- Br-, C₆H₅NH₂, NO₂-, C₅H₅N RS-, RSH, I-, H-, R₃C-, alquè, C₆H₆, R₃P, (RO)₃P
Àcids durs Àcids intermedis Àcids tous
H+, Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Cr3+, Fe3+, BF₃, B(OR)₃, AlR₃, AlCl₃, SO₃, BF₃, RCO+, CO₂, RSO₂+ Cu2+, Fe2+, Zn2+, SO₂, R₃C+, C₆H₅+, NO+ Ag+, Cu+, Hg2+, RS+, I+, Br+, Pb2+, BH₃, carbè

Els àcids durs i les bases dures tendeixen a tenir:

Bases i pH

[modifica]

El pH d'una mostra aquosa és una mesura de la seva acidesa.[10] En l'aigua pura, aproximadament un de cada deu milions de molècules de dissociar en ions d'oxoni (H₃O+) i els ions d'hidròxid (OH-), d'acord amb la següent equació:

2H₂O(l) → H₃O+(aq) + OH(aq)

La concentració, mesurada en molaritat (M o mols per dm³), de la qual s'indica com ions [H₃O+] i [OH], i el seu producte és la constant de dissociació de l'aigua i té el valor 10−7 M. El pH es defineix com a −log [H₃O+], per la qual cosa l'aigua pura té un pH de 7. Aquests nombres són correctes a 23 °C i són lleugerament diferents a altres temperatures.

Una base accepta (treu) hydronium ions (H₃O+) de la solució, o dona dels ions d'hidròxid (OH) a la solució. Ambdues accions es baixa la concentració d'ions hydronium i, per tant, augmentar el pH. Per contra, un àcid dona ions H₃O+ a la solució o l'accepta OH, per tant, un descens de pH.

Per exemple, si 1 mol d'hidròxid de sodi (40 g) es dissol en aigua per fer 1 litre de solució, la concentració dels ions d'hidròxid es converteix en [OH] = 1 mol/L. Per tant [H+] = 10−14 mol/L, and pH = −log 10−14 = 14. Tingueu en compte que en aquest càlcul, se suposa que l'activitat és equivalent a la concentració, que no és realista en les concentracions de més de 0.1 mol dm−3.

La base de la dissociació o constant Kb és una mesura de basicitat. PKB és la negativa de registre de Kb i els relatius a la dels valors de pKa per la simple relació dels valors de pKa + pKb = 14.

L'alcalinitat és una mesura de la capacitat d'una solució per a neutralitzar els àcids a l'equivalència de punts de carbonats o hidrogencarbonats.

Neutralització d'àcids

[modifica]

Quan es dissol en l'aigua una base forta, com l'hidròxid de sodi, aquesta es descompon (en aquest cas en els ions sodi i hidròxid):

NaOH → Na+ + OH

De la mateixa manera, si es dissol en aigua un àcid també es dissocia; per exemple, en dissoldre el clorur d'hidrogen (àcid clorhídric) es formen ions oxoni i ions clorur:

HCl + H₂O → H₃O+ + Cl

Quan les dues solucions amb els ions dissociats es barregen, els ions H₃O+ i els ions OH es combinen per formar molècules d'aigua:

H₃O+ + OH → 2H₂O

Si es dissolen les mateixes quantitats d'hidròxid de sodi i d'àcid clorhídric, la base i l'àcid es neutralitzen de manera exacta, deixant només NaCl en forma de precipitat (sal comuna) i aigua. De forma general es pot dir que:[11]

àcid + base → sal + aigua

Per neutralitzar els vessaments de qualsevol àcid s'han d'utilitzar bases febles, com la sosa o la clara d'ou. Si s'intenta neutralitzar el vessament d'un àcid amb una base forta com l'hidròxid de sodi o l'hidròxid de potassi, es pot provocar una violenta reacció exotèrmica, i l'acció de la mateixa base pot causar tant de mal com el vessament d'àcid.

Alcalinitat dels no-hidròxids

[modifica]

Les bases són generalment compostos que poden neutralitzar una gran quantitat d'àcids. Tant l'amoníac com el carbonat de sodi són bases, encara que cap d'aquestes substàncies contenen grups OH. Ambdós compostos accepten H+ quan es dissolen en l'aigua:

Na₂CO₃ + H₂O → 2 Na+ + HCO₃ + OH
NH₃ + H₂O → NH₄+ + OH

A partir d'això, un pH o acidesa, pot ser calculat per a solucions aquoses de bases. Bases d'actuar també directament com parell electró-donants:

CO₃2− + H+ → HCO₃
NH₃ + H+ → NH₄+

El carboni pot actuar com a base, i també el nitrogen i l'oxigen. Això succeeix habitualment en compostos com butil de liti, alcòxids i amides de metalls, com l'amida de sodi. Les bases de carboni, nitrogen i oxigen sense la ressonància estabilitzada solen ser molt fortes; s'anomenen superbases, i no poden existir en una solució d'aigua degut a la mateixa acidesa de l'aigua. L'estabilització de la ressonància, però, ho permet a bases més febles com els carboxilats; per exemple, l'acetat de sodi és una base feble.

Bases fortes i febles

[modifica]
Hidròxid de potassi (KOH)

Una base forta és la que es dissocia completament en l'aigua, és a dir, aporta el màxim nombre d'ions OH-. Per exemple, l'hidròxid de potassi és una base forta.

KOH → OH
 + K+
(en dissolució aquosa)

La teoria de Bronsted - Lowry quantifica la força de les bases, és a dir, la seva capacitat per a escindir un protó de l'àcid. Es mesura mitjançant la constant Kb - la constant d'equilibri de la reacció amb la base d'àcid de comparació. Com més gran sigui la constant de basicitat, més gran serà la força de la base i més gran és la seva capacitat per escindir els protons. Habitualment la constant de basicitat s'expressa com l'índex de basicitat constants pKb. Per exemple, l'amoníac com una base de Bronsted pot ser descrit:

Per a bases polibàsiques es poden obtenir diversos valors de les constants de dissociació Kb1, Kb2, etc Per exemple, un ió fosfat pot estar protonat tres vegades

La potència de la base també es pot caracteritzar per la constant d'acidesa del seu àcid conjugat Ka (BH+), on la basicitat del producte és constant Kb per una constant Ka (BH+), el producte iònic de l'aigua per a solucions aquoses, i la constant d'autoprotòlisi del dissolvent general.

Altres exemples de bases fortes són els hidròxids dels metalls alcalins i les terres alcalines:

Una base feble també aporta ions OH
al medi, però està en equilibri el nombre de molècules dissociades amb les que no ho estan.

Al(OH)
3
3OH
+ Al+

En aquest cas, l'hidròxid d'alumini està en equilibri (descomponent-se i formant-se contínuament) amb els ions que genera. La constant de basicitat (Kb) d'una base indica el seu grau de dissociació.

Donada una base B, en dissoldre-la en aigua s'obté el seu àcid conjugat BH+:

B(aq) + H₂O(l) → BH+(aq) + OH-(aq)

I serà valida la següent equació (només per bases febles), que relaciona la concentració amb la constant de basicitat;

Superbases

[modifica]
Diisopropilamida de liti

Les sals del grup 1 de carbanions, amides i hidrurs tendeixen a ser unes bases encara més fortes a causa de l'extrema feblesa dels seus àcids conjugats, que són hidrocarburs, amines i dihidrògens, respectivament. Normalment, aquestes bases es creen afegint metalls alcalins purs –tals com el sodi– a l'àcid conjugat.[12] S'anomenen superbases i no és possible mantenir-les en dissolució aquosa a causa del fet que són bases més fortes que l'ió hidròxid, per la qual cosa desprotonen l'aigua de l'àcid conjugat. Per exemple, l'ió etòxid (base conjugada de l'etanol) en presència d'aigua experimenta la següent reacció:

CH
3
CH
2
O
+ H
2
O
CH
3
CH
2
OH
+ OH

Algunes superbases són:

Neutralització dels àcids

[modifica]

Quan una base forta, com l'hidròxid de sodi, es dissol en aigua es descompon en ions hidròxid (-OH) i ions de sodi:

NaOH → Na+ + OH

de manera similar, l'àcid clorhídric o clorur d'hidrogen es dissol en aigua formant ions oxoni (H₃ O+) i ions de clor:

HCl + H₂O → H₃O+ + Cl

Quan barregem les dues solucions, els ions H₃O+ i OH- es combinen per formar molècules d'aigua:

H₃O+ + OH → 2 H₂O

Si dissolem quantitats iguals de NaOH i HCl, la base i l'àcid es neutralitzen de manera exacta, deixant només NaCl, sal comuna, en solució.

Les bases febles, com la soda o la clara d'ou, poden ser utilitzades per neutralitzar els vessaments d'àcid. La utilització de bases fortes com l'hidròxid de sodi o l'hidròxid de potassi podrien causar una reacció exotèrmica violenta amb uns efectes més perillosos que el vessament d'àcid original.

Bases com a catalitzadors

[modifica]

Les substàncies bàsiques es poden utilitzar com a catalitzadors heterogenis solubilitat insolubles de reaccions químiques. Alguns exemples són els òxids metàl·lics com ara l'òxid de magnesi, l'òxid de calci, i l'òxid de bari, així com el fluorur de potassi en alúmina i algunes zeolites. Molts metalls de transició fan de bons catalitzadors, molts dels quals formen substàncies bàsiques. Alguns catalitzadors bàsics s'han utilitzat per a hidrogenacions, la migracions de doble enllaç, en la reducció de Meerwein-Ponndorf-Verley, la reacció de Michael, i moltes altres reaccions.

Referències

[modifica]
  1. Chemistry, p. 363
  2. Chemistry, p. 349
  3. Física i química, p. 264
  4. «Base definition» (en anglès). Merriam-Webster. [Consulta: 21 juny 2013].
  5. Arrhenius, S.A. «On the Dissociation of Substances Dissolved in Water» (en anglès, traducció). Zeitschrift fur physikalische Chemie, I, 1887, pàg. 631.
  6. Brønsted, J.N. «Some Remarks on the Concept of Acids and Bases» (en anglès, traducció de l'original en francès). Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas [Països Baixos], 42, 1923, pàg. 718-728.
  7. Lowry, T.M Chem. Ind. [Londres], 42, 43, 1923.
  8. Lewis, G.N.. Valence and the Structure of Molecules (en anglès). Nova York: The Chemical Catalogue Co., 1923. 
  9. 9,0 9,1 IUPAC, Glossary of terms used in theoretical organic chemistry, consulta 16 Des 2006.
  10. «Base química». Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana.
  11. Física i química, p. 266
  12. McNaught, A.D.; Wilkinson, A. IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, the "Gold Book" (en anglès). 2a edició. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997. DOI 10.1351/goldbook.S06135. ISBN 0-9678550-9-8 [Consulta: 13 abril 2022]. 

Bibliografia

[modifica]
  • A. Caamaño, D. Obach, E. Pérez-Rendón. «10». A: Física i química. Teide, 2005. ISBN 8430746528. 
  • Kenneth W. Whitten, Larry Peck, Raymond E. Davis, Lisa Lockwood, George G. Stanley. Brooks Cole. Chemistry (en anglès), 2009. ISBN 0495391638. 

Vegeu també

[modifica]

Enllaços externs

[modifica]