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Etude cinétique d’une transformation chimique à l’aide du suivi de la conductivité du mélange réactionnel

Compte rendu : Etude cinétique d’une transformation chimique à l’aide du suivi de la conductivité du mélange réactionnel. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Mars 2023  •  Compte rendu  •  953 Mots (4 Pages)  •  505 Vues

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TP 3 : Etude cinétique d’une transformation chimique à l’aide du suivi de la conductivité du mélange réactionnel.

II.1.Calcul de la constante de cellule :

  1. Déterminer la valeur de la constante de cellule ?

On sait que :                              [pic 1]

  (mS/cm)[pic 2]

1,498

R (mS)

0,671

l/S  ()[pic 3]

1,005


II.2. Courbe d’étalonnage :

  1. Compléter le tableau 2 ci-dessous à l’aide de vos calculs et de vos mesures ?

Mélanges

[OH-]

(mol/L)

1/R

(mS)

[pic 4]

(mS/cm)

[pic 5]

Solution

[pic 6]

0,1824

0,1833

Solution fiole (1)

[pic 7]

1,827

1,8361

[pic 8]

Solution fiole (2)

[pic 9]

5,204

5,2300

  1.  [pic 10]

[pic 11]

  1.  Comment s’appelle cette courbe ? Commentez son allure. Que permet-elle de déterminer ?

C’est une courbe d’étalonnage des valeurs mesurées de 𝜎 en fonction des valeurs des trois solutions étalons de concentrations différentes en OH- . La courbe obtenue est une droite qui passe par l’origine et d’équation y=ax+b . Les grandeurs σ et C sont proportionnelles. Ce qui est en accord avec la loi de Kohlrausch pour des solutions diluées.

𝜎=[pic 12]

Les solutions étalons utilisées respecteront ce critère (c ≤ 1,0.10-2 mol/L) afin d’obtenir une fonction linéaire qui permet une détermination plus précise de la conductivité en fonction de la concentration en électrolytes.

Comme l’hydroxyde est le seul ion présent dans la solution, on aura :

 avec :      pente= =173,3 mS**L* =17,33 mS* *[pic 13][pic 14][pic 15][pic 16][pic 17][pic 18]

Cette valeur est un peu proche de la valeur tabulée : ( mS* *[pic 19][pic 20][pic 21]

III.1.Cas 1 : Suivi cinétique avec un réactif en excès (partie B.1.) :

  1. Que peut-on dire d’après les conditions expérimentales initiales ? Comment se simplifie la loi de vitesse ?

La loi de vitesse s’écrit sous la forme suivante :

                                     v= k [pic 22]

On peut appliquer la dégénérescence de l’ordre sur la loi de vitesse  en définissant :

                                                   =k      (Réactif en excès)[pic 23][pic 24]

Donc :                                         v=  [pic 25][pic 26]

  1.  Etablir et tracer les lois linéaires (en fonction de σt etσ∞) correspondant aux ordres 0, 1et 2 ?

 Nous avons démontrer dans la partie des questions préliminaires que :

[pic 27]

Lors du TP, on a mesuré la résistance en fonction du temps. Ce qui nous a permis de d’obtenir la conductivité et la concentration en [OH-] pour des temps différents.

Ainsi, nous allons tracer :La courbe « 1 » [OH-]=f(t) qui correspond à l’ordre 0 et les courbes « 2 » et « 3 » qui correspondent respectivement à l’ordre 1 et 2.

temps(min)

temps(s)

σ(mS/cm)

[OH-] (M)

Ln([OH-])

1/[OH-](M)

0

0

1,66

0,01

-4,6051702

100

0,2

20

1,41

0,00766355

-4,8712798

130,487805

0,3

30

1,336

0,00697196

-4,9658585

143,431635

0,45

45

1,294

0,00657944

-5,0238058

151,988636

1

60

1,229

0,00597196

-5,1206797

167,449139

1,15

75

1,172

0,00543925

-5,2141137

183,848797

1,3

90

1,121

0,00496262

-5,3058221

201,506591

1,45

105

1,086

0,00463551

-5,3740082

215,725806

2

120

1,029

0,0041028

-5,4960847

243,735763

2,3

150

0,956

0,00342056

-5,6779508

292,349727

3

180

0,893

0,00283178

-5,8668513

353,135314

3,3

210

0,825

0,00219626

-6,1209986

455,319149

4

240

0,794

0,00190654

-6,2624641

524,509804

4,3

270

0,755

0,00154206

-6,4746386

648,484848

5

300

0,729

0,00129907

-6,6461102

769,784173

5,3

330

0,707

0,00109346

-6,8184102

914,529915

6

360

0,687

0,00090654

-7,0058731

1103,09278

6,3

390

0,671

0,00075701

-7,186135

1320,98765

7

420

0,658

0,00063551

-7,3610764

1573,52941

7,3

450

0,647

0,00053271

-7,5375328

1877,19298

8

480

0,637

0,00043925

-7,7304365

2276,59574

8,3

510

0,629

0,00036449

-7,9170225

2743,58974

9

540

0,622

0,00029907

-8,1148482

3343,75

9,3

570

0,616

0,00024299

-8,3224876

4115,38462

10

600

0,613

0,00021495

-8,4450899

4652,17391

10,3

630

0,61

0,00018692

-8,5848518

5350

11

660

0,606

0,00014953

-8,8079954

6687,5

11,3

690

0,603

0,0001215

-9,0156348

8230,76923

12

720

0,601

0,0001028

-9,1826888

9727,27273

[pic 28][pic 29]

...

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