Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум по физической химии_часть2.doc
Скачиваний:
164
Добавлен:
28.03.2016
Размер:
6.35 Mб
Скачать

1 Оценка значения характеристики ячейки кондуктометра

Характеристика ячейки зависит от площади платиновых электродов и расстояния между ними. Для ячейки ее значение постоянное и называется постоянной ячейки K:

, (110)

где – удельная электропроводность раствора , Смсм-1;

изм – измеренное значение электропроводности раствора , Смсм-1.

Оценку значения постоянной ячейки проводят, используя раствор хлорида калия. Значения удельной электропроводности раствора хлорида калия приведены в таблице 8.2.

Измеряют электропроводность двух растворов хлорида калия (с(KCl) = 0.01 моль/дм3 и с(KCl) = 0.02 моль/дм3 ) при комнатной температуре, помещая их последовательно в специальную проточную ячейку или стакан, выполняющий роль ячейки.

Рассчитывают:

– значение K, измеренное с использованием каждого из двух растворов хлорида калия;

– среднее двух значений постоянной ячейки;

– стандартное отклонение постоянной ячейки.

Таблица 8.2 – Удельная электропроводность раствора хлорида калия при различной температуре

Молярная

концентрация

с(KCl), моль/дм3

Температура, Т, С

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Удельная электропроводность, , мСмсм-1

0.01

1.15

1.17

1.20

1.22

1.25

1.28

1.30

1.33

1.36

1.39

1.41

0.02

2.24

2.29

2.34

2.40

2.45

2.50

2.55

2.61

2.66

2.71

2.76

1 Измерение

Готовят 400 см3 раствора гидроксида натрия (с(OH-) выбирают в таблице 8.3).

В стакан мерной пипеткой отбирают рассчитанный объем раствора гидроксида натрия (с(OH-) = 1 моль/дм3) и мерным цилиндром дистиллированной воды.

В колбу для титрования помещают мерной пипеткой аликвотную часть (Va = 25 см3) приготовленного раствора гидроксида натрия и титруют раствором хлороводородной или серной кислот

(с(H+) = 0.05 моль/дм3) в присутствии фенолфталеина. Повторяют титрование еще один раз.

Рассчитывают молярную концентрацию гидроксида натрия в приготовленном растворе: , моль/дм3 .

В сухую ячейку наливают раствор гидроксида натрия и измеряют его удельную электропроводность – t=0 при комнатной температуре.

3 Измерение электропроводности исследуемой системы

В мерную колбу вместимостью 250 см3 наливают до метки приготовленный раствор гидроксида натрия (п. 2) и сверх метки добавляют сложный эфир (таблица 8.3). Раствор перемешивают.

Включают секундомер.

Таблица 8.3 – Состав исследуемых систем

Номер

системы

Объем эфира

Молярная концентрация гидроксида натрия

Номер системы

Объем эфира

Молярная концентрация гидроксида натрия

V, см3

с(OH-),

моль/дм3

V, см3

с(OH-),

моль/дм3

HCOOCH3 + NaOH

СH3COOCH3+ NaOH

1

0.30

0.040

5

0.40

0.040

2

0.25

0.032

6

0.35

0.035

3

0.20

0.025

7

0.30

0.030

4

0.15

0.020

8

0.25

0.025

СH3COOCH2CH3+ NaOH

9

0.50

0.040

12

0.35

0.028

10

0.45

0.036

13

0.30

0.025

11

0.40

0.032

14

0.25

0.020

Наливают в ячейку исследуемую систему и помещают в нее электроды кондуктометра так, чтобы они не касались стенок сосуда, а раствор полностью покрывал внутреннее пространство электродов.

Измеряют t системы при температуре комнаты: в первые 10 минут – через каждую 1 минуту, затем через 5 минут в течение 30 минут.

Определение молярной концентрации сложного эфира

Оставшуюся часть исследуемой системы в закрытой конической колбе вместимостью 250 см3, помещают в термостат и выдерживают при температуре 50÷60 С не менее 60 минут.

Смесь охлаждают и титруют аликвотные части (25 см3) раствором сильной кислоты (с+) = 0.05 моль/дм3) в присутствии фенолфталеина.

Рассчитывают молярную концентрацию эфира в исходной смеси (b, моль/дм3) по формуле:

, (111)

где а – молярная концентрация гидроксида натрия в исходном растворе, моль/дм3;

с+) – молярная концентрация эквивалента сильной кислоты в титранте, моль/дм3;

Vк – израсходованный объем титранта, см3;

Vа – аликвотная часть системы, см3.

Оставшуюся часть исследуемой системы помещают в кондуктометрическую ячейку и измеряют удельную электропроводность при t = .