Thème : Enseignement de spécialité Fiche 11 : Contrôles de qualité
Exemple 2 : dosage indirect de la vitamine C. La transformation de la vitamine C avec le diiode est lente pour envisager un titrage direct.
Vitamin E in neonatal hyperbilirubinaemia
Abrams B. A.
Human Vitamin and Mineral Requirements
Dietary sources of vitamin C and limitations to vitamin C Diseases and syndromes in animals associated with vitamin E deficiency.
TP N°6-PROF : DOSAGE EN RETOUR DE LA VITAMINE C
TP N°6-PROF : DOSAGE EN RETOUR DE LA VITAMINE C. Remarque : On peut réaliser la même manipulation en utilisant un comprimé de 1000 mg d'aspirine pour toute
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tp dosage de la vitamine c contenue dans un jus de fruit
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1) Réalisez tout d´abord le dosage de VI2=10mL de solution de diiode (et quelques gouttes d´empois d´amidon) par le thiosulfate de sodium de concentration cth =
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On se propose ici de doser la vitamine C contenue dans un citron On utilise le caractère réducteur de la vitamine C et sa réaction avec le diiode en solution
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27 nov 2020 · Comme il s'agit d'un titrage indirect c'est le diiode qui réagira avec l'indicateur lorsque ce dernier aura réduit tout l'acide ascorbique
[PDF] Chapitre 4
ACTIVITÉ 3 : Titrage indirect de la vitamine C Objectifs : Déterminer la concentration d'une solution inconnue en mettant en œuvre un protocole de
Classe de TS SPE TP N°6
Chimie
Prof 1 -+-=-e2(aq)26O4S(aq)2
3O2S2 (aq)I2e2(aq)2I-=-+ TP N°6-PROF : DOSAGE EN RETOUR DE LA VITAMINE CRemarque :
On peut réaliser la même manipulation en utilisant un comprimé de 1000 mg d"aspirine pour toute la
classe. Le professeur dilue alors celui-ci dans une fiole de 1 L ce qui donne une solution S.Les élèves prélèvent alors 10 mL de cette solution et procède aux manipulations du dosage en retour.
Il faudra alors doubler les concentrations des solutions de diiode et de thiosulfate : c = 1.0*10 -2 mol/LI Dosage d"une solution de diode :
1) Manipulations préalables :
a.Observations : au fur et à mesurez que l"on verse la solution de thiosulfate, le contenu du bécher se
décolore (I2 est consommé et devient I-)
b.Observations : L"empois d"amidon a renforcé la couleur de la solution de diode, la décoloration est
donc plus france.Question :
L"empois d"amidon permet une meilleure visualisation du moment où les molécules de I2 seront
totalement consommées. Cela nous permettra de repérer plus facilement l"équivalence du dosage suivant.
2)Dosage d"une solution de diode :
a.Protocole expérimental du dosage :
Versez les 10 mL de solution de diiode à doser dans un bécher. Ajoutez-y un barreau aimanté. Mettez le tout sur un agitateur magnétique. Remplir la burette avec une solution de thiosulfate de sodium de concentration connue, ajustez le zéro. Mettez l"agitateur magnétique et le bécher sous la burette. Commencez à verser goutte à goutte la solution de thiosulfate dans le bécher. Une fois que la solution est devenue jaune paille, rajoutez au bécher quelques gouttes d"empois d"amidon.Continuez le dosage et s"arrêtez lorsqu"une goutte de thiosulfate décolore entièrement la solution du
bécher. On obtient VE = 20 mL b.Les couples oxydoréducteurs mis en jeu sont :
23(aq)226(aq)4(aq)2(aq)O/SOS/II---
c.Equation de la réaction de titrage :
(aq)I2(aq)26O4SI(aq)23O2S2(aq)2-+-=+- d.En vous aidant d"un tableau d"avancement, trouvez la concentration de la solution de diiode dosée.
Equation de réaction (aq)I2(aq)26O4SI(aq)23O2S2(aq)2-+-=+-Quantité de matière
dans l"état initial 12OSVCn232=- nI2 = C0V0 0 0
Quantité de matière à
l"équivalence C2 VE - 2 xE = 0 C0 V0 - xE = 0 xE 2 xEClasse de TS SPE TP N°6
Chimie
Prof 26(aq)866(aq)66OH/COHC
(aq)2(aq)/II -(aq)I2e2(aq)2I-=-+ (aq)6O8H6Ce2(aq)H2(aq)6O6H6C= A l"équivalence, les réactifs sont totalement consommés d"où : 2VCVCE2
00= ; on trouve C0 = 5.0*10-3 mol.L-1
II Dosage de la vitamine C dans un comprimé :
1) Manipulations :
a. On trouve un volume équivalent égal à 8.6 mL. 2)Questions :
a. La couleur est brune, caractéristique de la présence du diiode qui est en excès. b. L"ajout d"acide phosphorique permet de se placer à un petit pH ce qui permet de ne pas oxyder le glucose en même temps que la vitamine C. Le diiode réagit uniquement avec la vitamine C. c. molexcèsIn533 E2210*1.22
10*6.810*0.5
2VC)(---=´==
d. n(I2)initial = C0*Vinitial = 5.0*10-3×10*10-3 = 5.0*10-5 mol e. n(I2)réagit = n(I2)initial - n(I2)excès = 5.0*10-5 - 510*1.2- = 2.9*10-5 mol f. Couples mis en jeu dans la réaction entre le diiode et la vitamine C : g. Equation de la réaction entre le diiode et la vitamine C : h. Quantité de matière nC de vitamine C dans la solution S" :Comme d"après l"équation écrite précédemment, 1 mole de vitamine C réagit avec une mole de
diiode, 2.9*10 -5 mol de diiode a réagit avec 2.9*10-5 mol de vitamine C. C"est cette quantité de vitamine C qu"il y a dans 10 mL de solution S". i.Concentration en vitamine C de la solution S" ?
c" = 1335.10*9.210*10
10*9.2--
--==LmolV n j.Concentration en vitamine C de la solution S :
c = 10*c" = 2.9*10 -2 mol.L-1 k. Pourcentage massique en vitamine C dans le comprimé dissous :D"abord on calcule la quantité de matière de vitamine C dans le comprimé, donc dans la solution S :
nC = c×V = 2.9*10-2×100*10-3 = 2.9*10-3 mol
Ensuite on calcul la masse correspondante : Pour calculer le pourcentage massique, on effectue : %102100*500.051.0=. Malgré nos précautions, il y a sûrement une partie du diiode qui a réagit avec
le glucose présent dans le comprimé.quotesdbs_dbs15.pdfusesText_21[PDF] tp conductivité des électrolytes et dosage conductimétrique
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