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(CIB pdf formfields Demoversion)<br />

Analytisches Rechnen<br />

M6<br />

Physikalisch-chemisches Rechnen<br />

N1<br />

Maßanalytische Gehaltsbestimmung<br />

Masse zu bestimmender Stoff<br />

m(x)<br />

= V(Maßlsg) ⋅ t ⋅ { ~ c}<br />

⋅ mÄ ⋅ Verdünnung sfaktor<br />

Massenanteil in %<br />

w(x) =<br />

V(Maßlsg) ⋅ t ⋅<br />

{<br />

~<br />

c<br />

}<br />

⋅ mÄ ⋅ Verdünnungsfaktor ⋅ 100%<br />

m(Einwaage)<br />

w(x) = Massenanteil des Stoffes x [%]<br />

V(Maßlsg) = Titrationsverbrauch Maßlösung<br />

t<br />

= Titer der Maßlösung<br />

[ml]<br />

{ c ~ } = Zahlenwert der ungefähren Stoffmengenkonzentration<br />

der Maßlösung (ohne Maßeinheit!)<br />

mÄ<br />

= maßanalytisches Äquivalent (zu best. Stoff) [mg/ml]<br />

m(Einwaage) = Einwaage Analysensubstanz<br />

Achtung:<br />

[mg]<br />

Die Tabellenwerte für das mÄ sind in der Regel auf eine<br />

Stoffmengenkonzentration von 0,1 mol/l bezogen! Deshalb die<br />

Tabellenwerte mit dem Faktor 10 multiplizieren!<br />

Massenwirkungsgesetz (MWG)<br />

für die allgemeine chem. Reaktion<br />

aA + bB cC + dD<br />

a, b, c, d = ganzzahlige Koeffizienten<br />

K<br />

c<br />

c<br />

d<br />

c (C) ⋅ c (D)<br />

=<br />

a<br />

b<br />

c (A) ⋅ c (B)<br />

Kc = Gleichgewichtskonstante<br />

c(A), c(B) = Gleichgewichtskonzentrationen der Edukte<br />

c(C), c(D) = Gleichgewichtskonzentrationen der Produkte<br />

<br />

c(dissoziierte Moleküle)<br />

α =<br />

c (Moleküle gesamt)<br />

0<br />

c 0 = Anfangskonzentration<br />

Protolysegrad äuren<br />

α =<br />

c<br />

c(H O<br />

0<br />

3<br />

+<br />

)<br />

(Säure)

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