Pufferrezeptur-Rechner
Berechne die benötigten Konzentrationen und Stoffmengen von schwacher Säure und konjugierter Base mit der Henderson-Hasselbalch-Gleichung.
Puffersystem-Eigenschaften
Gib pKa, Ziel-pH, Konzentration und Volumen ein.
Erforderliches Basen / Säure Verhältnis
* Verhältnis von [konjugierter Base] zu [schwacher Säure].
Wirksamer Bereich
Puffer wirken am besten im Bereich von ±1 pH-Einheit um den pKa-Wert.
Gängige biologische Puffersysteme & pKa-Werte Referenztabelle
| Puffersystem | pKₐ (bei 25°C) | Effektiver pH-Bereich | Hauptanwendung |
|---|---|---|---|
| Acetat-Puffer | 4,76 | 3,8 – 5,8 | Enzymkinetik, Proteinfällung |
| Phosphat (PBS) pKa2 | 7,20 | 6,2 – 8,2 | Physiologische Zellkultur, Immunologie |
| Tris-Puffer | 8,06 | 7,0 – 9,0 | DNA/RNA Biochemie, PAGE-Elektrophorese |
| HEPES-Puffer | 7,48 | 6,8 – 8,2 | Good's Puffer für Zellkulturmedien |
Berechnungsmethodik & Formeln
Henderson-Hasselbalch
Berechnet das logarithmische Verhältnis von konjugierter Base ($[A^-]$) zu schwacher Säure ($[HA]$).
Stöchiometrische Aufteilung
Teilt die Gesamtkonzentration C anhand des Verhältnisses R = 10^(pH - pKa) auf.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist die Henderson-Hasselbalch-Gleichung? ▼
Die Henderson-Hasselbalch-Gleichung lautet pH = pKa + log10([Base] / [Säure]). Sie berechnet das Verhältnis von konjugierter Base zu schwacher Säure bei bestimmtem pH-Wert.
Wann ist die Pufferkapazität am höchsten? ▼
Die Pufferkapazität ist am höchsten, wenn der Ziel-pH-Wert dem pKa-Wert entspricht ([Base] = [Säure]). Der wirksame Bereich liegt bei pKa ± 1 pH-Einheiten.
Warum beeinflusst die Temperatur den Puffer-pH? ▼
Der pKa-Wert von Aminpuffern wie Tris sinkt bei Temperaturanstieg (-0,031 pH-Einheiten/°C). Ein bei 25°C auf pH 8,0 eingestellter Tris-Puffer steigt bei 4°C auf ca. pH 8,6.