Vogel: Análise Química Quantitativa
2.34 Referências
red2, reagem — são dadas por
Esta expressão permite o cálculo exato das concentrações no ponto de
equivalência de qualquer reação redox do tipo geral já visto, e, portanto, a
determinação de sua aplicabilidade em uma titulação eficiente em análise
quantitativa.
2.34 Referências
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(b) R Pribil 1982 Applied complexometry, Pergamon, Oxford (c) G Schwarzenbach and H Flaschka 1969 Complexome tric titrations, 2nd edn, Methuen,
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3. (a) Stability constants of metal ion complexes, Special Publications 17 and 25, Chemical
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Part B, Organic liganda, D Perrin (ed) 1979; IUPAC and Pergamon, Oxford
4. (a) F A Cotton and G Wilkinson 1988 Advanced inorganic chemistry, 5th edn, Interscience,
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(b) N N Greenwood and E A Earnshaw 1995 Chemistry of the elements, 2nd edn, Pergamon,
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5. A J Bard, R Parsons and J Jordan 1985 Standard potentials in aqueous solution, IUPAC and
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*O símbolo usado para representar o coeficiente de atividade depende do métode expressar a concentração da solução. As recomendações da Comissão de Símbolos, Terminologia e Unidades da IUPAC (1969) são: concentrações em moles por litro (molaridade), coeficiente de atividade representado por y; concentração em moles por quilograma (molalidade), coeficiente de atividade representado por γ; concentração em fração molar, coeficiente de atividade representado por f.
*Rigorosamente falando, o íon hidrogênio, H + + , existe em água como íon hidrônio, H 0 (Seção 2.4). 3 A dissociação eletrolítica da água deveria serescrita como 2H + – 2 0 H 3 0 + OH. Porém, para simplificar, o símbolo H +, que é mais familiar, será mantido neste livro.
*Isto se aplica somente se as aproximações iniciais sobre os coeficientes de atividade são justificadas. Em soluçõoes em que a força iônica é apreciável, os coeficientes de atividade dos íons variam com a força iônica total.
*Nestas condições a concentração do íon M + liberado pelo sal pouco solúvel pode ser desprezada, o que simplifica os cálculos.
*Colchetes ([ ]) são usados na notação de (1) concentrações e (2) íons complexos. Às vezes, usam-se chaves ({ }) no segundo caso. É fácil distinguir o sentido dos colchetes: no caso de complexos não existem sinais relativos a cargas dentro dos colchetes.
*1,2-Bis[bis(carbóxi-metil)amino]etano.
* é o valor de ET quando as atividades do oxidante e do redutor são iguais a um. Se ambas as atividades variam, por exemplo, Fe 3+ 2+ e Fe, corresponde a uma razão entre as atividades igual à unidade.
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