Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Титровании




Индикаторы, применяемые в окислительно – восстановительном

Кривая титрования является основой для выбора индикатора. Общие принципы выбора индикатора в редоксметрии такие же, как и в других методах титрования: применяемый индикатор должен вступать в реакцию окисления‑восстановления и изменять свою окраску в области скачка титрования. Для установления КТТ в методах окислительно‑восстановительного титрования применяют следующие варианты и типы индикаторов.

1. Безиндикаторные методы: КТТ определяют по появлению окраски избытка титранта или определяемого вещества. Например, при перманганатометрическом титровании КТТ определяют по появлению розовой окраски при незначительном избытке ионов MnO4.

2. Специфические индикаторы, которые реагируют только на окисленную или восстановленную форму редокс - пары определяемого вещества или титранта. Так, например, в иодометрии в случае пары I2/2I применяют крахмал, с которым уже при концентрации иода 10–5 моль·л–1 появляется синее окрашивание. Если титруют раствор иода, то добавление титранта заканчивают при исчезновении, а если титруют раствором иода – при появлении синего окрашивания.

3. Необратимо окисляющиеся (восстанавливающиеся) индикаторы (необратимые индикаторы). В КТТ при действии избытка титранта такие индикаторы окисляются и при этом обесцвечиваются. Необратимые индикаторы типа метилового оранжевого, метилового красного и другие красители используются обычно в броматометрии. Титрование ведут в сильнокислой среде, где индикаторы имеют красный цвет. Уже небольшой избыток бромат ‑ ионов реагирует с находящимися в титруемом растворе бромид ‑ ионами с образованием брома, который необратимо бромирует метиловый оранжевый или метиловый красный. Продукты бромирования бесцветны, поэтому наблюдается исчезновение красного окрашивания.

4. Обратимые окислительно ‑ восстановительные индикаторы. Эта группа индикаторов является наиболее универсальной и поэтому широко применяется в

окислительно ‑ восстановительном титровании.

Редоксиндикаторы представляют собой редокс - пары, для которых равновесие:

(7.17)

в зависимости от условий быстро и обратимо смещается влево или вправо. Каждый

редокс - индикатор меняет свой цвет в определенной области значений потенциала. Окисленная форма индикатора IndOx должна иметь иной цвет, чем восстановленная форма IndRed, и, по крайней мере, одна из форм должна иметь высокую интенсивность окраски.

Многие редоксиндикаторы одноцветны. Окрашенной при этом обычно бывает окисленная форма. У двухцветных индикаторов обе формы окрашены. Если интенсивность их окраски примерно одинакова, то переходный цвет различается глазом в интервале отношения концентраций

(7.18)

Отсюда с учетом (7.18)

(7.19)

Как видно, интервал перехода окраски индикатора уменьшается с увеличением числа электронов, участвующих в переходе индикаторной пары.

Из уравнения (7.19) также следует, что для превращения одной окрашенной формы индикатора в другую необходимо изменение потенциала, максимально (при n = 1) равное 2·0,059 или около 0,12 В. Для многих редокс - индикаторов n = 2. Поэтому обычно достаточно изменения потенциала на 0,06 В, чтобы вызвать изменение окраски индикатора. Место же интервала перехода окраски индикатора в шкале редокспотенциалов определяет стандартный потенциал индикаторной пары. Кроме того, в окислительно ‑ восстановительных реакциях большинства редокс - индикаторов принимают участие ионы водорода. В связи с этим потенциалы, при которых эти индикаторы изменяют окраску, зависят и от pH.

В таблице перечислены некоторые окислительно - восстановительные индикаторы, их стандартные потенциалы и окраски окисленной и восстановленной форм.

Таблица Окислительно-восстановительные индикаторы

№ п/п Индикатор Цвет E °, B
IndRed IndOx
  Ферроин красный голубой 1,25
  Фенилантраниловая кислота бесцветный красно-фиолетовый 0,76
  Дифениламинсульфокислота бесцветный красно-фиолетовый 0,84
  Дифениламин бесцветный фиолетовый 0,76
  Метиловый голубой синий бесцветный 0,53

Стандартные потенциалы даны при концентрации (активности) ионов водорода, равной 1 моль·л–1.

Редокс - индикатор выбирают таким образом, чтобы потенциал, при котором индикатор меняет окраску, был как можно ближе к значению окислительно-восстановительного потенциала в точке эквивалентности.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 587; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.