L'énoncé
On a une solution de permanganate de potassium de concentration inconnue $C_1$ et on veut connaître la quantité de matière présente dans cette solution. Pour s'assurer du résultat, on procède de deux manières différentes: un dosage des ions permanganates $MnO_4^-$ (aq) par les ions fer II $Fe^{2+}$ (aq); et un dosage par étalonnage spectrophotométrique. Les ions permanganates donnent à la solution une couleur violette. I. Dosage du permanganate de potassium par les ions fer II
Pour effectuer ce dosage, on verse dans un bécher $20$ mL de la solution de permanganate de potassium de concentration $c_p$ inconnue. On remplit une burette graduée de solution d'ions fer II de concentration $[Fe^{2+}] = 1, 0 \times 10^{-2}$ mol/L. On verse millilitre par millilitre la solution d'ions fer II dans le bécher, jusqu'à ce que la solution contenue dans le bécher change de couleur. 1ère Spécialité - C1-2 - Dosage par étalonnage / Absorbance - YouTube. Le volume de solution d'ions fer II versé dans le bécher au moment du changement de couleur est appelé volume équivalent $v_E$; on a $v_E = 15$mL.
Cours Dosage Par Étalonnage La
Contenu
L'objectif est de déterminer, avec la plus grande précision possible, la concentration d'une espèce chimique dissoute en solution à partir de solutions étalons à des concentrations connues. I Principe Le dosage par étalonnage repose sur l'utilisation de solutions (appelées solutions étalons) qui contiennent l'espèce chimique à doser à différentes concentrations connues. Elles sont préparées par dilution à partir d'une solution mère de concentration connue. La concentration de l'espèce chimique à doser influe sur une grandeur physique mesurable comme la masse volumique, l'indice optique, etc. Cours dosage par étalonnage en. On compare ensuite la grandeur physique mesurée pour l'échantillon à celles des solutions étalons afin de déterminer la concentration de l'échantillon. II Comparaison à une échelle de teintes Une échelle de teintes est réalisée avec des solutions contenant une espèce colorée à des concentrations connues. On compare, dans des conditions identiques d'observation, la teinte de la solution inconnue avec celles de l'échelle de teintes.
Cours Dosage Par Étalonnage 2019
Visionnez la méthode du dosage par étalonnage:
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Cours Dosage Par Étalonnage En
Question 1
Ecrire l'équation bilan de cette réaction. Préciser la nature de la réaction chimique servant de base au dosage. Equation-bilan de la réaction: $MnO_4^- + 5Fe^{2+} +8H^+\rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O + 5Fe^{3+}$. Il s'agit d'une réaction d'oxydo-réduction. Question 2
Ecrire le tableau d'avancement de cette réaction. Principe d'un étalonnage - Exploitation d'une courbe d'étalonnage - Maxicours. Tableau d'avancement de cette réaction:
Etat
Avancement
$MnO_4^- + 5Fe^{2+} +8H^+\rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O + 5Fe^{3+}$
Initial
$0$
$n_i (MnO_4^-)$
$n_i(Fe^{2+})$
Excès
équivalence
$x_E$
$n_i (MnO_4^-) - x_E$
$n_i(Fe^{2+}) - 5x_E$
$5x_E$
Question 3
En déduire la concentration de permanganate de potassium. A l'équivalence: $\dfrac{n_i (MnO_4^-)}{1} =\dfrac{ n_i(Fe^{2+})}{5}$. Donc $[MnO_4^-] = \dfrac{n_i(Fe^{2+})}{5V_P} = \dfrac{[Fe^{2+}] \times V_E}{5V_P} = \dfrac{1. 0 \times 10^{-2} \times 15. 10^{-3}}{5\times 20. 10^{-3}} = 1, 5 \times 10^{-3}$ mol/L. Question 4
Dosage du permanganate de potassium par étalonnage spectrophotométrique
A partir d'une solution $S$ de permanganate de potassium de concentration molaire $c_0 = 0, 5$ mmol/L, on prépare cinq solutions étalons de concentration molaire $C$, en introduisant un volume $V_0$ de $S$ dans cinq fioles jaugées de $50, 0$ mL et en complétant avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.
L'absorbance dépend de la longueur
d'onde de la lumière. Le maximum d'absorption du diiode se situe
autour de λ = 350 nm, ce qui explique la
coloration jaune brun de la solution (absorption dans
l'ultraviolet). 2. Loi de Beer-Lambert
La valeur de l'absorbance A dépend de la
concentration C de l'espèce
colorée. a. Cours dosage par étalonnage la. Influence de la concentration
La courbe ci-contre donne le spectre d'absorption
d'une solution de diiode en fonction de sa
concentration molaire, pour une longueur d'onde
fixée de λ = 400 nm. L'absorbance de la solution est proportionnelle
à la concentration en diiode jusqu'à
une valeur limite de l'ordre de 10 -1
mol. L -1.
b. Loi de Beer-Lambert
On peut montrer que l'absorbance dépend
aussi de l'épaisseur l de
l'échantillon traversée par le flux
lumineux. L'absorbance A est donc proportionnelle
à la concentration C et à
l'épaisseur l de la cuve. Loi de Beer-Lambert
La relation entre l'absorbance A et la
concentration C en espèce colorée est:
ε: coefficient d'extinction
molaire en -1 -1
l: épaisseur de la cuve en cm
C: concentration molaire en espèce
colorée en mol.
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