1、甲基红变色范围为pH 4至2。甲基红是一种常用的酸碱指示剂,其变色范围是指在特定pH条件下,从红色转变为黄色的颜色变化范围。具体来说,甲基红在pH 4以下呈现红色,随着pH值的上升,颜色逐渐转变为橙色和黄色,直到pH值达到2时完全转变为黄色。
2、甲基红是一种常用的酸碱指示剂,其变色特性有助于我们测定溶液的酸碱度。该指示剂的变色范围在pH值4到2之间,具有显著的颜色变化。当溶液的pH值处于4到2之间,甲基红会呈现出鲜明的橙色。这个区间内的酸性环境,使得甲基红呈现其鲜艳的橙色,也被称为酸性指示色。
3、甲基红变色范围:PH4~2。具体说明:其pH值在4~2区间时,呈橙色。其pH值=4时,呈红色,因是靠近酸性强的一边时的颜色,故又称之为酸色。其pH值=2时,呈黄色,因是靠近碱性强的一边时的颜色,故又称之为碱色。
4、甲基红的变色范围是pH 4至pH 6。具体来说,甲基红是一种常用的酸碱指示剂,其变色范围是指当溶液pH值在此范围内时,指示剂会发生颜色变化。以下是 首先,甲基红是一种有机化合物,属于酸碱指示剂的范畴。其特性是能与溶液中的氢离子发生反应,因此可以用于判断溶液的酸碱性质。
5、答案:甲基红作为一种常用的酸碱指示剂,其变色范围是pH值在4至2之间。在这一范围内,溶液的颜色会随着pH值的变化而改变。具体来说,当溶液的pH值低于4时,甲基红会呈现红色,当溶液的pH值在2与酸性条件之间的过渡区时,颜色也会呈现红色。
1、甲基红是为了调溶液的pH值,使得溶液pH值接近7。铬黑T用滴定EDTA指示剂,当溶液由酒红色转变为紫蓝色即为终点。有光泽的紫色结晶或红棕色粉末,溶于乙醇和乙酸,几乎不溶于水;乙醇溶液经长时间保存后,可因羧基起酯化作用而使灵敏度显著降低;最大吸收波长410nm,可用于原生动物活体染色。
2、铬黑T与Fe3+、Al3+、Cu2+、Co2+、Ni2+生成的络合物非常稳定,用EDTA滴定这些离子时,即使过量较多的EDTA也不能把铬黑T从M-铬黑T的络合物中置换出来。
3、因为滴定Ca2+、Mg2+总量时要用铬黑T作指示剂。铬黑T在pH为8~11之间为蓝色,与金属离子形成的配合物为紫红色,终点时溶液为蓝色,所以溶液的pH值要控制为10。

防止酸效应带来误差。加甲基红乙醇指示剂呈微黄色是为了调节pH至弱碱性,然后再加氨缓冲溶液,保证滴定过程中pH无明显变化。
实验原理:首先将供试品与稀盐酸反应使其溶解,随后加入0.025%甲基红的乙醇溶液和氨试液。接着加入氨-氯化铵缓冲液(pH值0)和铬黑T指示剂,使用乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)进行滴定,直至溶液颜色由紫色变为纯蓝色。通过读取滴定液的用量来计算氧化锌的含量。
PH值发生改变。通常的指示剂都为有机弱酸或弱碱,甲基红属于有机弱碱指示剂,当滴定氨试液体系pH值发生改变时。甲基红的分子结构会发生改变。甲基红就会退色。甲基红,是一种有机化合物,化学式为C15H15N?O?,为暗红色结晶性粉末,溶于乙醇和乙酸,几乎不溶于水。
甲基红是为了调溶液的pH值,使得溶液pH值接近7。铬黑T用滴定EDTA指示剂,当溶液由酒红色转变为紫蓝色即为终点。有光泽的紫色结晶或红棕色粉末,溶于乙醇和乙酸,几乎不溶于水;乙醇溶液经长时间保存后,可因羧基起酯化作用而使灵敏度显著降低;最大吸收波长410nm,可用于原生动物活体染色。
1、因此,在用甲基红作为指示剂的滴定中,观察到的反应是HCl与NaOH反应生成NaCl和水,以及H3PO4与NaOH反应生成NaH2PO4和水。而在使用百里酚酞作为指示剂的滴定中,观察到的反应同样是HCl与NaOH生成NaCl和水,以及H3PO4与2NaOH反应生成Na2HPO4和2水。
2、用甲基红为指示剂,滴定法测定硫酸溶液 会变色。
3、因为甲基红pH变色范围4(红)~2(黄),甲基橙的变色范围是:pH在1以下是红色,在4以上是黄色,在1到4中间是橙色。而且 2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,甲基红在3类致癌物清单中。
4、甲基红的变色范围是PH4~2,酚酞的变色范围pH值在1-10,氢氧化钠滴定盐酸。滴定终点略显碱性。用甲基红比酚酞要好一些。
5、氢氧化钠溶液中还含有少量Na2CO3,用酚酞作指示剂时只能滴到NaHCO3,因此其中NaOH消耗的HCl为(232-2*0.32) = 268mL,碳酸钠消耗的HCl为0.64mL。
6、以甲基橙或甲基红为指示剂,用氢氧化钠滴定未知浓度的盐酸:1摩尔的氢氧化钠和1摩尔的盐酸反应,1摩尔的碳酸钠和2摩尔的盐酸反应,和标定情况不同,相当于氢氧化钠标准溶液的浓度增加,消耗氢氧化钠标准溶液的体积将减少,盐酸溶液浓度计算结果偏低。