Dosage des ions nitrate d'un engrais
Posté : lun. 30 nov. 2009 21:55
Bonjour, désolée de vous déranger, j'aimerais un peu d'aide s'il vous plait dans la résolution de mon DM... Il s'agit en fait d'une ou deux questions où je bloque...
Il porte sur le dosage d'ions nitrate dans un engrais. Voilà l'énoncé:
On prépare une solution So en dissolvant 2.00 g d'un engrais contenant des ions nitrate (NO3)- dans 250 mL d'eau distillée. A un volume Vo = 20 mL de So, on ajoute un volume V1 = 20 mL d'une solution S1 d'ions (Fe)2+ à la concentration [Fe2+]=0.20mol/L et 20 mL d'acide sulfurique concentré. On chauffe le mélange à ébullition pendant 5 min, puis, après refroidissement, on ajoute de la ferroïne. On dose par une solution S2 de dichromate de potassium ((2k)+(Cr2O7)2-) à la concentration C2=1.7.10^-2 mol/L. La solution vire du rouge au bleu très pâle après ajout d'un volume VE= 25.8 mL de solution S2.
Données:
Les couples oxydant/réducteur en présence sont (Fe)3+/(Fe)2+ ; (NO3)-/NO ; (Cr2O7)2-/(Cr)3+
La ferroïne forme un complexe rouge en présence d'ions Fe2+ et un complexe bleu très pâle en présence d'ions Fe3+.
Masses molaires = M(N)=14 ; M(O)=16
1/ Etude de la 1ere réaction
a) Ecrire l'équation de la premiere réaction qui se déroule après ajout de S1.
b) A quoi sert l'acide sulfurique concentré?
c) D'un point de vue de vitesse de réaction, pourquoi est-il intéressant de chauffer ?
d) Calculer nFe2+ dans le milieu réactionnel en fonction de la concentration [NO3-]o d'ions nitrate dans So à l'issue de la réaction, en supposant que les ions Fe2+ ont été introduits en excès et que la transformation est totale.
2/ Etude de la réaction de dosage
a) Ecrire l'équation de la réaction de dosage
b) Expliquer le changement de couleur. A quel point du dosage correspond-il?
c) Calculer nFe2+ présents au début de cette réaction.
d) En déduire [NO3-]o
3/ Conclusion
a) Calculer la masse d'ions nitrate dans 1 kg d'engrais
b) Quel type de dosage a-t-on réalisé?
REPONSES:
1/a) NO3- + 4H+ + 3e- = NO + 2H2O
( Fe2+ = Fe3+ + e- ) x3
=> NO3- + 4H+ + 3Fe2+ = NO + 2H2O + Fe3+
b) L'acide sulfurique dissout les métaux et provoque un dégagement gazeux ( ici NO ).
c) La chaleur augmente la vitesse de la réaction.
d) La réaction est dites totale, donc :
nNO3- = nFe2+/3
nNO3- = m/M = 2.00/62 = 3.22.10^-2 mol.
nFe2+ = 3.22.10^-2*3 = 9.66.10^-2 mol/L
2/a) (Cr2O7)2- + 14 H+ + 6e- = 2Cr3+ + 7 H2O
( Fe2+ = Fe3+ + e- ) x6
=> Cr2O72- + 14 H+ + Fe2+ = 2Cr3+ + 7H2O + 6 Fe3+
b)On sait que la solution est rouge puis elle devient bleue pale après l'ajout d'un volume VE de solution S1, d'acide sulfurique et de ferroïne. Or, la ferroïne met en évidence les ions Fe2+ par une coloration rouge et les ions Fe3+ par une solution bleue pale. Donc, on peut en déduire que les ions Fe2+ ont disparu et se sont transformés en ions Fe3+ à la suite du dosage avec S2. On est à l'équivalence.
c) ( Je ne suis pas sûre des résultats à partir du c. )
A l'équivalence:
nFe2+ = 6nCr2O72-
nCr2O72-= C2 * VE = 1.7.10^-2 * 25.8.10^-3 = 4.4.10^-4 mol
nFe2+ = 6 * 4.4.10^-4 = 2.6.10^-3 mol
d) ( Je ne vois pas comment faire... )
[NO3-]o * Vo = [Fe2+] * V1 <=> [NO3-]o = nFe2+/Vo = 2.6/20.10^-3 = 1.3.10^-4 mol/L
3/a) m(NO3-)b = ((m NO3-)a * 1000) / 2
b) On a un dosage par excès de réducteur.
J'espère que vous pourrez m'aider ! Merci à l'avance...
Il porte sur le dosage d'ions nitrate dans un engrais. Voilà l'énoncé:
On prépare une solution So en dissolvant 2.00 g d'un engrais contenant des ions nitrate (NO3)- dans 250 mL d'eau distillée. A un volume Vo = 20 mL de So, on ajoute un volume V1 = 20 mL d'une solution S1 d'ions (Fe)2+ à la concentration [Fe2+]=0.20mol/L et 20 mL d'acide sulfurique concentré. On chauffe le mélange à ébullition pendant 5 min, puis, après refroidissement, on ajoute de la ferroïne. On dose par une solution S2 de dichromate de potassium ((2k)+(Cr2O7)2-) à la concentration C2=1.7.10^-2 mol/L. La solution vire du rouge au bleu très pâle après ajout d'un volume VE= 25.8 mL de solution S2.
Données:
Les couples oxydant/réducteur en présence sont (Fe)3+/(Fe)2+ ; (NO3)-/NO ; (Cr2O7)2-/(Cr)3+
La ferroïne forme un complexe rouge en présence d'ions Fe2+ et un complexe bleu très pâle en présence d'ions Fe3+.
Masses molaires = M(N)=14 ; M(O)=16
1/ Etude de la 1ere réaction
a) Ecrire l'équation de la premiere réaction qui se déroule après ajout de S1.
b) A quoi sert l'acide sulfurique concentré?
c) D'un point de vue de vitesse de réaction, pourquoi est-il intéressant de chauffer ?
d) Calculer nFe2+ dans le milieu réactionnel en fonction de la concentration [NO3-]o d'ions nitrate dans So à l'issue de la réaction, en supposant que les ions Fe2+ ont été introduits en excès et que la transformation est totale.
2/ Etude de la réaction de dosage
a) Ecrire l'équation de la réaction de dosage
b) Expliquer le changement de couleur. A quel point du dosage correspond-il?
c) Calculer nFe2+ présents au début de cette réaction.
d) En déduire [NO3-]o
3/ Conclusion
a) Calculer la masse d'ions nitrate dans 1 kg d'engrais
b) Quel type de dosage a-t-on réalisé?
REPONSES:
1/a) NO3- + 4H+ + 3e- = NO + 2H2O
( Fe2+ = Fe3+ + e- ) x3
=> NO3- + 4H+ + 3Fe2+ = NO + 2H2O + Fe3+
b) L'acide sulfurique dissout les métaux et provoque un dégagement gazeux ( ici NO ).
c) La chaleur augmente la vitesse de la réaction.
d) La réaction est dites totale, donc :
nNO3- = nFe2+/3
nNO3- = m/M = 2.00/62 = 3.22.10^-2 mol.
nFe2+ = 3.22.10^-2*3 = 9.66.10^-2 mol/L
2/a) (Cr2O7)2- + 14 H+ + 6e- = 2Cr3+ + 7 H2O
( Fe2+ = Fe3+ + e- ) x6
=> Cr2O72- + 14 H+ + Fe2+ = 2Cr3+ + 7H2O + 6 Fe3+
b)On sait que la solution est rouge puis elle devient bleue pale après l'ajout d'un volume VE de solution S1, d'acide sulfurique et de ferroïne. Or, la ferroïne met en évidence les ions Fe2+ par une coloration rouge et les ions Fe3+ par une solution bleue pale. Donc, on peut en déduire que les ions Fe2+ ont disparu et se sont transformés en ions Fe3+ à la suite du dosage avec S2. On est à l'équivalence.
c) ( Je ne suis pas sûre des résultats à partir du c. )
A l'équivalence:
nFe2+ = 6nCr2O72-
nCr2O72-= C2 * VE = 1.7.10^-2 * 25.8.10^-3 = 4.4.10^-4 mol
nFe2+ = 6 * 4.4.10^-4 = 2.6.10^-3 mol
d) ( Je ne vois pas comment faire... )
[NO3-]o * Vo = [Fe2+] * V1 <=> [NO3-]o = nFe2+/Vo = 2.6/20.10^-3 = 1.3.10^-4 mol/L
3/a) m(NO3-)b = ((m NO3-)a * 1000) / 2
b) On a un dosage par excès de réducteur.
J'espère que vous pourrez m'aider ! Merci à l'avance...