Pufferrezeptur-Rechner

Berechne die benötigten Konzentrationen und Stoffmengen von schwacher Säure und konjugierter Base mit der Henderson-Hasselbalch-Gleichung.

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Puffersystem-Eigenschaften

Gib pKa, Ziel-pH, Konzentration und Volumen ein.

Erforderliches Basen / Säure Verhältnis

1,74 Verhältnis

* Verhältnis von [konjugierter Base] zu [schwacher Säure].

Erforderliche Base (A⁻) 63,5 mM (31,8 mmol)
Erforderliche Säure (HA) 36,5 mM (18,2 mmol)
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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

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Henderson-Hasselbalch

pH = pKₐ + log₁₀([Base] / [Säure])

Berechnet das logarithmische Verhältnis von konjugierter Base ($[A^-]$) zu schwacher Säure ($[HA]$).

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Stöchiometrische Aufteilung

[Säure] = C / (R + 1), [Base] = C × R / (R + 1)

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.