6. Reacciones de precipitación



Documentos relacionados
Tema 7: Solubilidad. (Fundamentos de Química, Grado en Física) Equilibrio químico Enero Mayo, / 24

DISOLUCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA

REACCIONES DE PRECIPITACIÓN

Tabla 4.1. Reglas de solubilidad para compuestos iónicos a 25ºC

Química 2º Bach. Equilibrio químico y solubilidad 09/03/05

REACCIONES DE IONES METÁLICOS

DISOLUCIÓN Y PRECIPITACIÓN DE SALES CAPITULO V Solubilidad 5.2. Disolución de compuestos poco solubles Precipitación Fraccionada

EQUILIBRIOS DE SOLUBILIDAD

OBTENCIÓN DE CARBONATO DE SODIO (P 5)

SOLUBILIDAD 1. Solubilidad. 2. Producto de solubilidad. 3. Efecto del ion común.

Concentración de cloruro en el suero fisiológico comercial

Normalización de soluciones de NaOH 0,1N y HCl 0,1N.

UNIDAD 3: SOLUCIONES

Materiales recopilados por la Ponencia Provincial de Química para Selectividad TEMA 1: QUÍMICA DESCRIPTIVA EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD 96/97

TEMA I: REACCIONES Y ESTEQUIOMETRIA

TEMA 6 La reacción química

Solubilidad. y se representa por.

IES Real Instituto Jovellanos 1º BACHILLERATO. SERIE 17

Ca OH - + CO 2 CaCO 3 + H 2 O

TEMA 0: QUÍMICA DESCRIPTIVA EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD 96/97

PRÁCTICA 3 DETERMINACIÓN DE LA DUREZA DEL AGUA POR VALORACIÓN CON EDTA

AGUA Y SOLUCIONES Elaborado por: Lic. Raúl Hernández M.

EJERCICIOS PARA EXAMEN U6 Química 2º Bachiller

Laboratorio N 3: Determinación de dureza en aguas -

FÍSICA Y QUÍMICA -Valdepeñas de Jaén-

Examen de problemas. PROBLEMA 1 Considere la siguiente reacción: C(s) + CO 2 (g) 2CO(g)

atmosférico es mayor; más aún, si las posibilidades de reciclado natural de mismo se reducen al disminuir los bosques y la vegetación en general.

8. Reacciones de formación de complejos

EQUILIBRIO DE PRECIPITACIÓN LA SOLUBILIDAD DE LOS COMPUESTOS IÓNICOS

Ácidos y bases (III) Disoluciones reguladoras Valoraciones ácido- base. Disoluciones reguladoras del ph

PRÁCTICA 6: DETERMINACIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES

Química 2º Bach. Ácido-base 28/02/05

TRABAJ O PRÁCTICO: PRECIPITACIÓN Y FILTRACIÓN

,1752'8&&,21. Ag +, Fe 2+, Cu 2+, Al 3+ HCl. AgCl Fe 2+, Cu 2+, Al 3+ NH 3. Al(OH) 3 Fe 2+, Cu 2+ NaOH. Cu 2+ (Cu(NH 3.

PRÁCTICA 17 REACCIONES DE FORMACIÓN DE COMPLEJOS. DETERMINACIÓN DE LA DUREZA DEL AGUA.

EQUILIBRIO QUÍMICO: REACCIONES ÁCIDO-BASE

TEMA 12 ANALISIS DE AGUA

1. Cuál es la constante de acidez de un ácido monoprótico HA, sabiendo que una disolución 0,2 M está disociada un 1 %.

ESTEQUIOMETRÍA. 3.- LEYES VOLUMÉTRICAS: 3.1. Ley de los volúmenes de combinación de gases o de Gay-Lussac Ley de Avogadro.

Dar a conocer la capacidad de disolución del agua frente a otras sustancias.

SUAVIZACIÓN CONCEPTOS BÁSICOS

Pruebas de la Olimpiada Nacional de Química

Página 1

3. ESTANDARIZACIÓN DE DISOLUCIONES VALO- RANTES.

gsoluto %p/p = 100 gdedisolución

4.2. Una solución saturada de BaF 2 es 7, M, cuál es el producto de solubilidad del BaF 2?

QUIMICA ANALITICA I VOLUMETRIAS DE PRECIPITACION Y COMPLEJOS

QUÍMICA. AgNO 3 (ac) Ag + (ac) + NO 3 - (ac) (0,25 puntos) 0,1 M 0,1 M 0,1 M. (0,25 puntos)

TEMA 5: REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD 96/97

Si el agua que llega a la superficie terrestre entra en contacto con minerales de caliza (carbonato de calcio) ocurre la disolución del mineral.

PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE CLORUROS CONTENIDO

Tema 5. Equilibrios de solubilidad-precipitación

DISOLVENTE SOLUTO EJEMPLOS

PRACTICA No. 9 PREPARACION DE DISOLUCIONES

Seminario de Química 2º Bachillerato LOGSE Unidad 0: Repaso Química 1º Bachillerato

H + =10-7 y ph=7. H + <10-7 y ph>7.

1. Desarrollar ejercicios aplicados a las temáticas desarrolladas en el curso estructura de la materia

SEPARACIÓN DE ALUMINIO A PARTIR DE MATERIAL DE DESECHO

TEMA 3. LA MATERIA: CÓMO SE PRESENTA

JULIO FASE ESPECÍFICA. QUÍMICA.

TRANSFORMACIONES QUÍMICAS. ESTEQUIOMETRÍA.

FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL. 4ª RELACIÓN DE PROBLEMAS.

I. ESTEQUIOMETRÍA. Estas relaciones pueden ser:

ÁCIDO-BASE. Cálculo del ph y constantes de acidez y basicidad.

Trabajo Práctico de Laboratorio. Análisis Cualitativo de Cationes. Marcha Sistemática. Identificación de algunos Cationes de Interés Bromatológico.

ELECTROLISIS DE UNA DISOLUCIÓN DE YODURO DE POTASIO. PILA ELECTROLÍTICA

PESADO EN LA BALANZA ANALÍTICA

DETERMINACIÓN DE LA DUREZA DEL AGUA POR EL MÉTODO COMPLEXOMÉTRICO EN CICLOS FORMATIVOS

Trabajo Práctico N o 1

B: Cálculos estequiométricos directos

TEMA 7: (productos de la reacción) por la reorganización de los átomos formando moléculas nuevas. Para ello es

9. Cuál es la solubilidad del sulfato de estroncio, SrSO 4? K ps = A) M B) M C) M D) 2.

INTRODUCCION AL EQUILIBRIO PRECIPITACIÓN - SOLUBILIZACIÓN

QUIMICA ANALÍTICA (63.05) SOLUCIONES REGULADORAS DE ph Lic. Ana María Martín

ÁCIDO BASE QCA 04 ANDALUCÍA

CONCURRIR AL LABORATORIO CON VINAGRE BLANCO (DE ALCOHOL), AGUA DE MAR, ETIQUETAS O MARCADOR PARA VIDRIO, TRAPO, DETERGENTE, PROPIPETA

PRÁCTICA N 3 SOLUBILIDAD (CURVA DE SOLUBILIDAD Y CRISTALIZACIÓN FRACCIONADA)

Neutralización por Destilación ÍNDICE

Objetivos Operacionales para Examen I Por: Rolando Oyola Martínez@

Medición de ph y dureza

Unidad II Sistemas Dispersos Elaborado por: Q.F.B. Guadalupe Echeagaray Herrera

1. La magnitud 0, mm expresada en notación científica es: a) 2, mm b) 2, mm c) mm d) mm

CAPITULO VIII VOLUMETRÍA DE PRECIPITACIÓN Curvas de valoración Métodos Analíticos

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN C QUÍMICA

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

PRÁCTICA 4 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN IÓNICA TOTAL DEL AGUA POTABLE, USANDO LA CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO

El término alcalinidad no debe confundirse con alcalino, que indica la situación en donde el nivel de ph

Guía de Problemas. Espectrofotometría: Técnicas de Muestreo, Análisis e Interpretación de Datos Ingeniería Ambiental

QUÍMICA DEL AGUA. Año de realización: PROFESOR/A Ana Karina Boltes Espínola

Ácido-base 08/03/06 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA. a) 0,500 M [1 PUNTO] 3 COOH CH 3 COO + H + K a = [CH 3 COO ][H + ] [CH 3 COOH] x 2

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES MODELO 2016

Estequiometría PAU- Ejercicios resueltos

El agua como disolvente

Ablandamiento de agua mediante el uso de resinas de intercambio iónico.

GRAVIMETRIA. En Química Analítica cualitativa y cuantitativa los procesos de separación pueden llevarse a cabo de varias formas, ellas son:

LA DUREZA TOTAL DEL AGUA

Extracción sólido-líquido

QUIMICA GENERAL - 1er. Año de Ingeniería Química UTN FRR Pag. 1 de 15 SOLUCIONES

Transcripción:

6. Reacciones de precipitación Las reacciones de precipitación son aquellas en las que el producto es un sólido; se utilizan en los métodos gravimétricos de análisis y en las titulaciones por precipitación. Métodos gravimétricos: se basan en las mediciones de masa, donde la sustancia a analizar se convierte en un precipitado escasamente soluble; se filtra, se lava para eliminar impurezas, se convierte mediante el tratamiento térmico adecuado en un producto de composición conocida y finalmente se pesa. Métodos por titulación: se basan en la medición de la cantidad de un reactivo de concentración conocida que se consume por la sustancia a analizar, formando un precipitado. Es necesario añadir un indicador colorido que indique el punto final de la reacción. Solubilidad: máxima cantidad de soluto que es posible disolver en un litro de agua. Cuando está expresado en mol/l se llama solubilidad molar (s), cuando se expresa en g/l o mg/l es solubilidad (S). Factores que afectan la solubilidad: La temperatura: En la mayoría de los casos la solubilidad de una sustancia sólida aumenta con la temperatura; en los gases la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. La presión: Para fines prácticos, la presión externa no tiene influencias sobre la solubilidad de líquidos y sólidos pero si influye sobre la solubilidad de los gases. Ley de Henry: la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión del gas sobre la disolución. La adición de un ion común (efecto del ion común): Es el efecto que produce agregar determinada concentración de un ion que es común con uno de los iones de la sal cuando ambos se encuentran en la misma solución, dando como resultado la disminución de la solubilidad. El ion común desplaza el equilibrio de acuerdo con el principio de LeChatelier. Ejemplo: Ag + + Cl - AgCl In 1M 2M eq. x 1M sólido con rendimiento alto donde x es prácticamente cero. Efecto salino Es el efecto que produce agregar determinada concentración de un ion que no es común con uno de los iones de la sal cuando ambos se encuentran en la misma solución, dando por resultado el aumento de la solubilidad. Un sólido siempre está en equilibrio con los iones que lo forman de acuerdo con: AB H 2 O A + B 27

El equilibrio se expresa mediante la constante Kps: K ps = [A] [B] K ps = constante de producto de solubilidad Ejercicios: 61.- Calcula la constante de producto de solubilidad para el Ag 2 CrO 4 si experimentalmente se encontró que la solubilidad de este compuesto es 27.9 mg/l. K ps = 2.37 X 10-12 s = 8.403*10-5 mol/l 62.- Calcula la solubilidad en g de Ba(IO 3 ) 2 por cada 500 ml de solución. S = 0.178 g/500ml 63.-Calcula la solubilidad molar del AgCl. S = 1.34 * 10-5 mol/l 64.- Calcula la solubilidad molar de una solución saturada de Pb 3 (PO 4 ) 2 cuyo Kps es 7.9 X 10 43. S = 1.48*10-9 mol/l 65.- Una muestra de 602.5 mg que contiene, entre otros compuestos, sales en formas de cloruros. La muestra se disuelve en agua y los cloruros se precipitan con un exceso de AgNO 3 ; el precipitado de AgCl se filtró, lavó, secó y calcinó obteniéndose un peso de precipitado de 713.4 mg. Calcula el porcentaje de cloruros en la muestra. Cl - + H2O + AgNO3 Ag Cl 602mg=0.602g 713.4 mg=0.7134g Cl - Ag Cl PM Cl= 35.5 g/mol 35.5 g 143.31 g X ------- 0.7134 g PMAgCl = 143.31g/mol X = 0.1777g % = 0.1777g / 0.6025 g x 100 = 29.33 % R = 29.33% 66.- Se tienen 485.2 mg de un mineral que contiene Fe, se disuelve con ácido hasta que el Fe se encuentra como Fe +3, posteriormente se precipita como Fe 2 O 3. El precipitado se filtra, lava, seca y calcina. El precipitado pesó 245.7 mg. Calcular el porcentaje de Fe de la mezcla. R = 35.41 % 67.- Se analizó el fósforo contenido en una roca fosfórica para lo cual se pesó una muestra de 542.8 mg, la que se precipitó en forma de fosfato de amonio y magnesio MgNH 4 PO 4. El precipitado se lavó, secó y calcinó. La calcinación produjo pirofosfato de magnesio que pesó 223.4 mg. Calcula el porcentaje de fósforo en la muestra y el porcentaje de P 2 O 5 en caso de que el fósforo en la roca estuviera como ese compuesto. 28

2P Mg 2 P 2 O 7 Peso molecular del fósforo 31g/mol. Peso molecular del Mg 2 P 2 O 7 222.6 g 62g - 222.6 g x= 6.5x10-2 X - 0.2234g % = 6.50 x 10 2 g /0.5428 g x 100= 11.97 % b)p 2 O 5 -- Mg 2 P 2 O 7 Peso molecular P 2 O 5 = 142 g/mol 142 g - 222.6g x = 0.1425 g x ----.2234 g %= 0.1425g / 0.5428g x 100= 26.2% % de P = 11.97 % % de P 2 O 5 = 26.2 % 68.- Se tiene una muestra de Fe +3 y Mg +2. Están en solución 0.1M cada uno. Se requiere separar el Fe del Mg. a) A qué ph precipita el Fe? b) A qué ph precipita el Mg? c) Describe detalladamente cómo realizarías la separación en el laboratorio. a) ph = 2.34 b) ph = 9.03 69.- Una muestra de 623.8 mg contiene cloruros. La muestra se disolvió con ácido y los cloruros precipitaron con Ag. El precipitado se filtra, lava, seca y calcina. El peso del precipitado fue 357.1 mg de AgCl. a) Calcula el porcentaje de cloruros de la muestra. b) Calcula el porcentaje expresado en NaCl a) % de cloruros = 14.17 % b) % de NaCl = 23.37 % 70.- En una muestra de 200 ml de agua natural se determinó el contenido de Ca mediante la precipitación del catión como CaC 2 O 4. El precipitado se lavó, secó y calcinó en un crisol que vacío pesaba 26.6002 g. La masa del crisol más el óxido de calcio fue de 26.7134 g. Calcula la masa del Ca por cada 100 ml de H 2 O. Ca CaC 2 O 4 - Ca O 200 ml Peso Molecular del calcio = 40g/mol. Peso molecular del CaO = 56.08g/mol. Peso del precipitado = 26.7134 g 26.6002 g = 0.1132 g Ca -----CaO 40g ---- 56.08 g x = 0.0808g de CaO en 200 ml X ------ 0.1132g 0.08080g ------ 200mL X ------------- 100 ml X = 0.040g R = 0.0404 g de Ca 29

71.- Un mineral de hierro se analizó disolviendo 1.1324 g en HCl concentrado. La solución resultante se diluyó con agua y el Fe +3 se precipitó como óxido hidratado al añadir NH 3. Después de la filtración y lavado, el residuo se calcinó a alta temperatura pesando 0.5394 g. a) Calcule el % de Fe +3 b) Calcule el % expresado como Fe 3 O 4. a) % de Fe +3 = 33.3 % b) % de Fe 3 O 4 = 46.01% 72.-Una muestra de 0.2356 g que contiene sólo NaCl y BaCl 2 produjo 0.4637 g de AgCl (seco) cuando la muestra se trató con AgNO 3. Calcula el porcentaje de cada cloruro en la muestra. NaCl = 55 % BaCl 2 = 45 % 73.- Calcula la solubilidad en g/l del BaSO 4. Compárala con la solubilidad del Ba(IO 3 ) 2. Indica cuál es el más soluble. S BaSO 4 = 0.0023 g/l S Ba(IO 3 ) 3 = 0.3566g/L 74.- A temperaturas elevadas el NaHCO 3 se convierte cuantitativamente en Na 2 CO 3. 2NaHCO 3 Na 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O Una muestra de 0.3592 g. De una tableta de NaHCO 3 formaron un residuo que pesó 0.2103 g. Calcula el porcentaje de pureza en la muestra Pureza NaHCO 3 = 92.70% Titulaciones por Precipitación De la misma manera que es posible determinar la concentración de una sustancia desconocida por neutralización, se puede hacer para una sustancia que precipita totalmente, como las precipitaciones generalmente son reacciones lentas, con frecuencia se efectúan con titulaciones por retroceso. Estas consisten en añadir a la solución problema un exceso de reactivo medido con exactitud, esperar a que la precipitación se complete y titular con bureta el exceso con un titulante adecuado. También existen en el comercio indicadores para determinar el final de la titulación o se puede trazar la curva. Como ejemplo tenemos el método de Volhard y el método de Mohr. Método de Volhard: Iones de plata se titulan con una solución patrón de tiocianato. Ag + + SCN - AgSCN (s) El indicador es el Fe (III) que se vuelve roja con un ligero exceso de SCN -. La titulación se debe realizar en un medio ácido para evitar que el Fe precipite. Método de Mohr: Se utiliza en determinaciones argentométricas (con Ag + ) de iones Cl -, Br - y CN -. El indicador es Cromato de Sodio (amarillo) que cambia a rojo (Ag 2 CrO 4 ) en el punto de equivalencia. 30

Ejercicios de titulaciones por precipitación 75.- Se titulan 50mL de NaCl 0.1 M con AgNO 3 0.1 M. Calcula la concentración del ión cloruro. Tabular los datos y trazar la curva de titulación de pcl en función de los ml añadidos del ion plata Titulacion de NaCl con AgNO3 ml agregados pcl pcl 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1 25 1.48 1gota antes (49.95) 4.3 Pto. de equivalencia 4.7 1 gota después (50.05) 6.44 75 12.24 ml (AgNO3) Cl - + Ag + AgCl (s) Inic 50*0.1.1 M 5 mmol 0 pcl= -log[cl - ] = 1 Agregando 25 ml Cl - + Ag + -- AgCl (s) inicial 5 mmol 2.5 mmol reacc 2.5 mmol 2.5mmol eq 2.5mmol 0 solido p Cl = - log [Cl - ] =-log2.5mmol/75ml pcl= 1.477 Agregando 49.95 ml Cl - + Ag + -- AgCl (s) Inicial 5 mmol 4.995mmol Reacc 4.995mmol 4.995mmol Final.005 0 pcl= - log [.005/ 99.95]= 4.30049 Agregando 50 ml Cl - + Ag + AgCl (s) Inicial 5mmol 5 mmol Reacc 5 mmol 5 mmol Eq 0 0 Kps = [Ag + ] [Cl - ] = 1.8*10-10 Kps= [Cl - ] 2 [Cl - ] = 1.8*10-10 = 1.34*10-5 M pcl = -log [Cl - ] pcl = 4.87 Agregando 75 ml Cl - + Ag + AgCl (s) Inicial 5 mmol 7.5 mmol Reacc 5 mmol 5 Final 0 2.5 mmol Kps= [Ag + ][Cl - ] Cl - =1.8*10-10 /(2.5/125)=5.76*10-13 M pcl=12.24 31

76.- Se titulan 50 ml de un compuesto NaX 0.1 M con 50 ml de AgNO 3 0.1 M. Calcule el valor de la constante K ps para el AgX, de modo que la reacción sea completa cuando se hayan añadido 49.95 ml de titulante y el px cambie en 2 unidades con la adición de dos gotas más de titulante. K ps = 2.5*10-11 77.-Trazar la curva de titulación en el método de Volhard. Se titulan 50 ml de Ag + 0.1 M con SCN - 0.1 M. Kps= 1*10-12 ml agregados pag. 0 1 25 1.47 50 6 75 10.31 78.- Calcula el pcl en una solución de CaCl 2 0.02 M. pcl =1.4 79.-Calcula la solubilidad del hidróxido cúprico en mg por cada 100 ml. S = 1.7121*10-3 mg/100ml 80.- Calcula la solubilidad en g/l del Ca(CO 3 ) cuando se encuentra en una solución de Na 2 CO 3 0.1 M. (efecto del Ion común) Sin Na 2 CO 3 : s = 9.32*10-3 g/l Con Na 2 CO 3 : s = 8.7*10-6 g/l