علم الكيمياء
تاريخ الكيمياء والعلماء المشاهير
التحاضير والتجارب الكيميائية
المخاطر والوقاية في الكيمياء
اخرى
مقالات متنوعة في علم الكيمياء
كيمياء عامة
الكيمياء التحليلية
مواضيع عامة في الكيمياء التحليلية
التحليل النوعي والكمي
التحليل الآلي (الطيفي)
طرق الفصل والتنقية
الكيمياء الحياتية
مواضيع عامة في الكيمياء الحياتية
الكاربوهيدرات
الاحماض الامينية والبروتينات
الانزيمات
الدهون
الاحماض النووية
الفيتامينات والمرافقات الانزيمية
الهرمونات
الكيمياء العضوية
مواضيع عامة في الكيمياء العضوية
الهايدروكاربونات
المركبات الوسطية وميكانيكيات التفاعلات العضوية
التشخيص العضوي
تجارب وتفاعلات في الكيمياء العضوية
الكيمياء الفيزيائية
مواضيع عامة في الكيمياء الفيزيائية
الكيمياء الحرارية
حركية التفاعلات الكيميائية
الكيمياء الكهربائية
الكيمياء اللاعضوية
مواضيع عامة في الكيمياء اللاعضوية
الجدول الدوري وخواص العناصر
نظريات التآصر الكيميائي
كيمياء العناصر الانتقالية ومركباتها المعقدة
مواضيع اخرى في الكيمياء
كيمياء النانو
الكيمياء السريرية
الكيمياء الطبية والدوائية
كيمياء الاغذية والنواتج الطبيعية
الكيمياء الجنائية
الكيمياء الصناعية
البترو كيمياويات
الكيمياء الخضراء
كيمياء البيئة
كيمياء البوليمرات
مواضيع عامة في الكيمياء الصناعية
الكيمياء الاشعاعية والنووية
منحنيات معايرة التأكسد والأختزال
المؤلف:
م.مسعود فرج ابو ستة
المصدر:
تجارب في الكيمياء التحليلية (التحليل الكمي الحجمي والوزني )
الجزء والصفحة:
ص100
25-1-2016
11909
منحنيات معايرة التأكسد والأختزال
يتم رسم منحنيات الأكسدة والاختزال بالاستعانة بمعادلة نرنست ويعبر منحنى المعايرة عن التغير في تركيز المادة المراد تعينها ، وذلك بدلالة المادة القياسية ، وتوضح معادلة نرنست العلاقة بين الجهد والتركيز بذلك يمكن تمثيل منحنى معايرة الأكسدة والاختزال برسم العلاقة بين مللترات المادة القياسية (يمكن أن يكون عاملاً مختزلاً أو مؤكسدا ) وقيم الجهد التي تقابل كل إضافة ، ويتم حساب الجهد باستخدام معادلة نرنست التي توضحها العلاقة التالية.
حيث تحسب قيم هذا الجهد مع التغير في تركيز محتويات الخلية أثناء المعايرة ويستخدم نصف الخلية القياسي (H+/ H2 ) لتقوم بدور نصف خلية مقارنة،أما في المعمل فيستخدم قطب الكالوميل المشبع كقطب مقارنة وذلك للحصول على منحنى المعايرة في التجارب العملية.
أن الوسيلة المناسبة لتوضيح هذه الحسابات هو أستخدام تفاعل السيريو م الرباعي Ce+4 مع الحديد الثنائي (الحديدوز) Fe+2 مثال:
عند معايرة 100 مل من محلول الحديدوز Fe+2 (0.1 N) مع محلول السيريوم الرباعي ( Ce+4 (0.1 N في وجود حمض الكبريتيك (1N) H2SO4 ثابت الاتزان لهذا التفاعل:
ومن مقدار قيمة (K) الكبيرة نستنتج أن التفاعل تام
الجهد الإبتدائي:
يتكون المحلول في البداية من Fe+2 فقط ربما توجد كمية قليلة جداً من Fe+3 نتيجة التأكسد بواسطة الهواء الجوي لذلك فإن حساب الجهد الأولي هنا ليس له معنى حقيقي ( أي لا يوجد تأكسد واختزال فلا يوجد جهد أولي )
الجهد عند اضافة 10 مل من السيريوم Ce+4
في البداية مللى مولات الحديدوز Fe+2 = 100 x 0.1= 10 مللي مول
مللى مولات السيريوم عند اضافة ( 10 مل) = 10 x 0.1= 1 مللي مول
المتبقي من الحديدوز في المحلول الكلي ( 110مل )= 9 مللي مول
الجهد عند منتصف المعايرة:أي عند إضافة 50 مل من السيريوم الرباعي Ce+4 ( 0.1N) فسيكون الجهد
في البداية مللى مولات الحديدوز Fe+2 = 100 x 0.1= 10 مللي مول
مللى مولات السيريوم عند اضافة (50 مل) = 50 x 0.1= 5 مللي مول
المتبقي من الحديدوز في المحلول الكلي ( 150مل )= 5 مللي مول
كما يمكن حساب الجهد عند أي إضافة قبل نقطة النهاية بالطريق نفسها .
الجهد عند إضافة 85 مل من السيريوم Ce+4 في البداية مللى مولات الحديدوز Fe+2 = 100 x 0.1= 10 مللي مول مللى مولات السيريوم عند اضافة (85 مل) = 85 x 0.1= 8.5 مللي مول المتبقي من الحديدوز في المحلول الكلي ( 185مل )= 8.5 مللي مول
الجهد عند نقطة التكافؤ:
الجهد عند نقطة التكافؤ أي إضافة ( 100 مل) من محلول السيريوم الرباعي Ce+4
[Fe+2] = [Ce+4] او [Fe+3] = [Ce+3]
ولما كان:
الجهد بعد نقطة التكافؤ:
عند إضافة ( 10) مل زيادة أي إضافة 110) مل ( من السيريوم Ce+4
في البداية مللي مولات Ce+3 =100 x 0.1= 10مللى مول
المتكون مللي مولات Ce+4 =10 x 0.1= 1 مللى مول
الاكثر قراءة في مواضيع عامة في الكيمياء التحليلية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
