pH 計算器(免費・酸鹼度判定)

免費線上工具:輸入氫離子濃度 [H+] 或 pH 值,即可計算出 pH、pOH、[H+]、[OH-] 的數值,並判斷溶液是酸性、中性還是鹼性。

pH 值範圍參考

pH 範圍 常見例子
0〜2 胃酸、檸檬汁
3〜4 食醋、碳酸飲料
5〜6 咖啡、雨水
7(中性) 純水
8〜9 海水、小蘇打水
10〜11 肥皂水、氨水
12〜14 漂白劑、氫氧化鈉溶液

什麼是 pH 計算

pH 計算是指根據水溶液的氫離子濃度 [H⁺],求出表示酸性、中性或鹼性程度的 pH 值,或者反過來根據已知的 pH 值求出氫離子濃度。pH 的範圍是 0 到 14:7 為中性,小於 7 表示酸性,大於 7 表示鹼性,數值離 7 越遠,酸鹼性就越強。

本工具只需輸入氫離子濃度 [H⁺] 或 pH 值其中一項,即可自動計算出 pH、pOH、[H⁺]、[OH⁻] 的數值以及酸鹼性判定。需要注意的是,pH 是對數尺度,數值僅相差 1,氫離子濃度就會相差 10 倍,這一點很容易被忽略。

pH 計算器使用方法

  1. 選擇計算方式 選擇要根據氫離子濃度 [H⁺] 計算,還是根據 pH 值計算。
  2. 輸入數值 依所選模式,輸入 [H⁺] 濃度(mol/L)或 pH 值。
  3. 查看計算結果 系統會即時顯示 pH、pOH、[H⁺]、[OH⁻] 的數值,以及酸性、中性、鹼性的判定結果。
  4. 與常見液體對照 可參考下方的「pH 參考表」,查看計算結果接近哪種常見液體的 pH。

用好本工具的小技巧

  • 由於 pH 是對數刻度,pH 每相差 1,氫離子濃度就會相差 10 倍。pH 4 的酸性強度是 pH 5 的 10 倍、是 pH 3 的 100 倍。
  • 本工具的計算以 25°C 為前提。由於水的離子積(Kw)會隨溫度變化,嚴格來說,在非 25°C 的條件下 pH + pOH = 14 並不一定成立。
  • [H⁺] 濃度通常是非常小的數值,使用科學計數法(例如 1.0×10⁻⁷)輸入和檢視會更加直觀。
  • 想了解常見液體的 pH 值時,可參考下方的「pH 值範圍參考」表格。

pH 計算器的應用場景

化學作業與考試複習

可用來核對氫離子濃度與 pH 之間的換算題,並加深對對數尺度的理解。

實驗與水質檢測核對

可根據測得的 [H⁺] 濃度快速求出 pH 值,也可用來核算 pH 計顯示值是否合理。

家庭種植與水族箱水質管理

可將土壤或水族箱水的 pH 與參考表對照,了解其屬於酸性、中性還是鹼性。

了解食品飲料的酸度

可查看檸檬汁、碳酸飲料等日常飲食的 pH,用數值直觀理解其酸度強弱。

pH 計算相關術語

pH(氫離子指數)
表示水溶液中氫離子濃度 [H⁺] 大小的指標,定義為 pH = -log₁₀[H⁺],範圍為 0 到 14,用來表示酸鹼性的強弱程度。
pOH
表示水溶液中氫氧根離子濃度 [OH⁻] 大小的指標。在 25℃ 的水溶液中,pH + pOH = 14 這項關係始終成立。
水的離子積(Kw)
水電離產生的 [H⁺] 與 [OH⁻] 濃度的乘積,在 25℃ 下恆為 1.0×10⁻¹⁴,是 pH + pOH = 14 這項關係成立的依據。
對數尺度
將數值以 10 的次方表示,把數量級差異巨大的數字壓縮到容易處理範圍內的表達方式。pH 相差 1,氫離子濃度就相差 10 倍,正是源自這種對數尺度。
酸性・中性・鹼性
用來描述水溶液性質的三種分類。pH 小於 7 判定為酸性,pH 等於 7 為中性,pH 大於 7 則判定為鹼性。

常見問題

pH(氫離子指數)是表示水溶液中氫離子濃度 [H⁺] 大小的指標,定義為 pH = -log₁₀[H⁺]。其範圍為 0~14,7 為中性,小於 7 表示酸性、大於 7 表示鹼性,數值離 7 越遠,酸性或鹼性就越強。

在 25°C 的水溶液中,pH + pOH = 14 這一關係式始終成立(基於水的離子積 Kw = 1.0×10⁻¹⁴)。只要知道 pH,用 14 減去它即可求出 pOH,反之亦然。

由於 pH 是對數刻度,pH 每變化 1,氫離子濃度就會變化 10 倍。例如 pH 3 的溶液,其氫離子濃度是 pH 5 溶液的 100 倍(10 的 2 次方倍),因此酸性也相應更強。

純水中一部分水分子會發生微弱電離,使 [H⁺] 與 [OH⁻] 達到相同濃度(25°C 下均為 1.0×10⁻⁷ mol/L)。根據該濃度計算得出 pH = 7,因此該值被定為 [H⁺] 與 [OH⁻] 相互平衡的中性基準值。
工具君

閒話 ― pH 這一表示法從何而來

pH 這一表示法由丹麥化學家索倫·索倫森(Søren Sørensen)於 1909 年提出,據說源自「power of Hydrogen(氫的力量)」,或源自當時丹麥語、法語中使用的「potentia Hydrogenii」(拉丁語中「氫的力量」之意)的首字母。他當時在一家負責管理啤酒釀造品質的研究所(嘉士伯實驗室)工作,正是發酵管理中對簡便酸度指標的需求,促成了 pH 概念的誕生。

pH 最初的定義直接處理氫離子濃度本身,但由於這些數值往往過小(如 0.0000001),在實際使用中很不方便,於是通過取對數,將其壓縮到 0~14 這一便於處理的整數範圍內。這種「通過取對數來處理數量級懸殊差異」的思路,在地震震級、聲音響度(分貝)等其他科學領域中也被廣泛應用。

如今,pH 試紙和 pH 計(通過電極測量電位差來計算 pH 的儀器)已十分普及,pH 這一指標在水質檢測、食品加工、泳池水質管理、土壤診斷等許多遠離化學實驗室的日常場景中持續發揮著作用。