{"id":6269,"date":"2015-03-19T16:29:43","date_gmt":"2015-03-19T15:29:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/?p=6269"},"modified":"2024-03-09T12:31:59","modified_gmt":"2024-03-09T11:31:59","slug":"relazione-sulle-titolazioni-conduttimetriche-e-determinazione-dei-cloruri-nellacqua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bmscience.net\/blog\/relazione-sulle-titolazioni-conduttimetriche-e-determinazione-dei-cloruri-nellacqua\/","title":{"rendered":"Relazione sulle titolazioni conduttimetriche e determinazione dei cloruri nell&#8217;acqua"},"content":{"rendered":"\n<div id=\"rtoc-mokuji-wrapper\" class=\"rtoc-mokuji-content frame4 preset2 animation-slide rtoc_open default\" data-id=\"6269\" data-theme=\"eStar\">\n\t\t\t<div id=\"rtoc-mokuji-title\" class=\"rtoc_btn_none rtoc_center\">\n\t\t\t\n\t\t\t<span>Indice dei contenuti<\/span>\n\t\t\t<\/div><ol class=\"rtoc-mokuji decimal_ol level-1\"><li class=\"rtoc-item\"><a href=\"#rtoc-1\"><strong>ESERCITAZIONE: <\/strong>Conduttimetria<\/a><\/li><li class=\"rtoc-item\"><a href=\"#rtoc-2\"><strong>OGGETTO<\/strong>:<\/a><\/li><li class=\"rtoc-item\"><a href=\"#rtoc-3\"><strong>STRUMENTI, APPARECCHI E SOSTANZE<\/strong>:<\/a><\/li><li class=\"rtoc-item\"><a href=\"#rtoc-4\"><strong>FORMULE<\/strong>:<\/a><\/li><li class=\"rtoc-item\"><a href=\"#rtoc-5\"><strong>REAZIONI<\/strong>:<\/a><\/li><li class=\"rtoc-item\"><a href=\"#rtoc-6\"><strong>CALCOLI E RISULTATI<\/strong>:<\/a><\/li><li class=\"rtoc-item\"><a href=\"#rtoc-7\"><strong>GRAFICI e TABELLE<\/strong><\/a><\/li><li class=\"rtoc-item\"><a href=\"#rtoc-8\"><strong>RELAZIONE<\/strong><\/a><ul class=\"rtoc-mokuji mokuji_none level-2\"><li class=\"rtoc-item\"><a href=\"#rtoc-9\"><strong>CONOSCENZE TEORICHE<\/strong><\/a><\/li><li class=\"rtoc-item\"><a href=\"#rtoc-10\"><strong>DESCRIZIONE DELLA PROVA<\/strong><\/a><\/li><li class=\"rtoc-item\"><a href=\"#rtoc-11\"><strong>CONCLUSIONE<\/strong><\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ol><\/div><h2 id=\"rtoc-1\"  class=\"wp-block-heading\"><strong>ESERCITAZIONE: <\/strong>Conduttimetria<\/h2>\n\n\n\n<h2 id=\"rtoc-2\"  class=\"wp-block-heading\"><strong>OGGETTO<\/strong>:<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Titolazione conduttimetrica tra Acido Forte e Base Forte;<\/li>\n\n\n\n<li>Titolazione conduttimetrica tra Acido Debole e Base Forte;<\/li>\n\n\n\n<li>Standardizzazione delle soluzioni di Nitrato di Argento tramite conduttimetria;<\/li>\n\n\n\n<li>Determinazione della concentrazione dei cloruri nell\u2019acqua di rubinetto tramite conduttimetria e Metodo di Mohr.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 id=\"rtoc-3\"  class=\"wp-block-heading\"><strong>STRUMENTI, APPARECCHI E SOSTANZE<\/strong>:<\/h2>\n\n\n<div id=\"bmscience3009264568\" style=\"margin-top: 15px;margin-left: 15px;float: right;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/4jTUpaC\" target=\"_blank\" aria-label=\"Screenshot 2025-06-16 161247\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Screenshot-2025-06-16-161247.png\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Screenshot-2025-06-16-161247.png 383w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Screenshot-2025-06-16-161247-300x269.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 383px) 100vw, 383px\" width=\"300\" height=\"269\"   \/><\/a><\/div>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Spruzzetta con acqua distillata;<\/li>\n\n\n\n<li>Matraccio tarato (200 ml e da 100 ml);<\/li>\n\n\n\n<li>Buretta graduata (50 ml) con sostegno e relativo imbuto;<\/li>\n\n\n\n<li>Becherino (250 ml);<\/li>\n\n\n\n<li>Pipetta tarata (20 ml) con propipetta;<\/li>\n\n\n\n<li>Conduttimetro con cella conduttimetrica;<\/li>\n\n\n\n<li>Agitatore Magnetico;<\/li>\n\n\n\n<li>Nitrato di Argento&nbsp;<strong>AgNO<sub>3<\/sub><\/strong> (Reattivo Titolante incognito);<\/li>\n\n\n\n<li>Acido Cloridrico <strong>HCl <\/strong>(Acido forte incognito);<\/li>\n\n\n\n<li>Idrossido di sodio <strong>NaOH <\/strong>(0,1 N &#8211; Titolante);<\/li>\n\n\n\n<li>Acido Acetico <strong>CH<sub>3<\/sub>COOH <\/strong>(Acido debole incognito);<\/li>\n\n\n\n<li>Acido Cloridrico&nbsp;<strong>KCl<\/strong> (0,1 N &#8211; Acido forte titolante);<\/li>\n\n\n\n<li>Idrossido di Ammonio <strong>NH<sub>4<\/sub>OH<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li>Acqua di Rubinetto (200 mL).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 id=\"rtoc-4\"  class=\"wp-block-heading\"><strong>FORMULE<\/strong>:<\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text is-stacked-on-mobile\" style=\"grid-template-columns:42% auto\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"290\" height=\"174\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/download.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-19965 size-full\"\/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">LEGENDA<\/span>:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>mg: <\/strong>milligrammi;<strong><br>MM: <\/strong>Massa Molecolare;<strong><br>N: <\/strong>Normalit\u00e0;<strong><br>V: <\/strong>Volume;<strong><br>L: <\/strong>Litro;<strong><br>n: <\/strong>Moli;<strong><br>M: <\/strong>Molarit\u00e0.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n<div id=\"bmscience107106951\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/3ZiUlK7\" target=\"_blank\" aria-label=\"060dd986-f86b-40d2-ac67-2a500b3cd031._CR0,0,3000,600_SX1920_\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/060dd986-f86b-40d2-ac67-2a500b3cd031._CR003000600_SX1920_.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/060dd986-f86b-40d2-ac67-2a500b3cd031._CR003000600_SX1920_.jpg 1920w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/060dd986-f86b-40d2-ac67-2a500b3cd031._CR003000600_SX1920_-300x60.jpg 300w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/060dd986-f86b-40d2-ac67-2a500b3cd031._CR003000600_SX1920_-1024x205.jpg 1024w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/060dd986-f86b-40d2-ac67-2a500b3cd031._CR003000600_SX1920_-768x154.jpg 768w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/060dd986-f86b-40d2-ac67-2a500b3cd031._CR003000600_SX1920_-1536x307.jpg 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" width=\"1920\" height=\"384\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div>\n\n\n<h2 id=\"rtoc-5\"  class=\"wp-block-heading\"><strong>REAZIONI<\/strong>:<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>NaOH + HCl&nbsp;\u2192 NaCl + H<sub>2<\/sub>O<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>NaOH + CH<sub>3<\/sub>COOH \u2192 CH<sub>3<\/sub>COONa +H<sub>2<\/sub>O<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>KCl + AgNO<sub>3<\/sub>&nbsp;\u2192 AgCl<sub>(s)<\/sub> + KNO<sub>3<\/sub><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>AgNO<sub>3<\/sub> + Cl<sup>&#8211;<\/sup>&nbsp;\u2192 AgCl<sub>(s)<\/sub> + NO<sub>3<\/sub><sup>&#8211;<\/sup><\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"rtoc-6\"  class=\"wp-block-heading\"><strong>CALCOLI E RISULTATI<\/strong>:<\/h2>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/CALCOLI-E-RISULTATI.png\" alt=\"\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 id=\"rtoc-7\"  class=\"wp-block-heading\"><strong>GRAFICI e TABELLE<\/strong><\/h2>\n\n\n<p>[embeddoc url=&#8221;http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/tabella-e-grafici-acidoforte-baseforte.docx&#8221; download=&#8221;all&#8221; viewer=&#8221;google&#8221;]<\/p>\n\n\n\n<p>Dal grafico, ma anche dalla tabella, si pu\u00f2 individuare il volume del Titolante necessario per raggiungere il punto equivalente della titolazione che, nelle titolazioni conduttimetriche, coincide con il livello in cui cambia la linea di conducibilit\u00e0. La conducibilit\u00e0 diminuisce perch\u00e9 aggiungendo NaOH, gli ioni H<sup>+<\/sup> dell\u2019HCl reagiscono con gli ioni OH<sup>&#8211;<\/sup> dell\u2019idrossido di sodio, formando H<sub>2<\/sub>O. Successivamente il grafico presenta una risalita perch\u00e9 ormai gli ioni H<sup>+<\/sup> sono stati consumati, non si produce pi\u00f9 acqua e l\u2019aggiunta di OH<sup>&#8211;<\/sup> rende la soluzione pi\u00f9 conducibile. Il grafico non appare simmetrico a causa della diversa mobilit\u00e0 e quindi conducibilit\u00e0 tra gli ioni H<sup>+<\/sup> e quelli OH<sup>&#8211;<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p>[embeddoc url=&#8221;http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/tabella-e-grafici-acidodebole-baseforte.docx&#8221; height=&#8221;550px&#8221; download=&#8221;all&#8221; viewer=&#8221;google&#8221;]<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso dell\u2019Acido debole con la base forte, all\u2019inizio si pu\u00f2 vedere una piccola discesa e poi risalita di conducibilit\u00e0 che \u00e8 dovuta all\u2019idrolisi provocata dal sale. Inoltre si pu\u00f2 notare che all\u2019inizio la conducibilit\u00e0 \u00e8 bassa a causa della natura dell\u2019acido che, essendo debole, libera pochi H<sup>+<\/sup>. L\u2019aggiunta di titolante fa s\u00ec che la conducibilit\u00e0 aumenti, specialmente dopo il punto di equivalenza, che anche in questo caso \u00e8 distinguibile.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text has-media-on-the-right is-stacked-on-mobile\" style=\"grid-template-columns:auto 60%\"><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td colspan=\"2\"><strong>STANDARDIZZAZIONE<\/strong> <strong>AgNO<sub>3<\/sub><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Conducibilit\u00e0 [\u03bcS]<\/strong><\/td><td><strong>Volume<\/strong> <strong>AgNO<sub>3<\/sub> [mL]<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>1474<\/td><td>0<\/td><\/tr><tr><td>1453<\/td><td>2<\/td><\/tr><tr><td>1434<\/td><td>4<\/td><\/tr><tr><td>1414<\/td><td>6<\/td><\/tr><tr><td>1396<\/td><td>8<\/td><\/tr><tr><td>1378<\/td><td>10<\/td><\/tr><tr><td>1359<\/td><td>12<\/td><\/tr><tr><td>1341<\/td><td>14<\/td><\/tr><tr><td>1325<\/td><td>16<\/td><\/tr><tr><td>1309<\/td><td>18<\/td><\/tr><tr><td><strong><mark style=\"background-color:#fcb900\" class=\"has-inline-color\">1300<\/mark><\/strong><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:#fcb900\" class=\"has-inline-color has-black-color\">20<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td>1408<\/td><td>22<\/td><\/tr><tr><td>1501<\/td><td>24<\/td><\/tr><tr><td>1607<\/td><td>26<\/td><\/tr><tr><td>1697<\/td><td>28<\/td><\/tr><tr><td>1795<\/td><td>30<\/td><\/tr><tr><td>1884<\/td><td>32<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/div><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"961\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Standardizzazione-nitrato-di-argento-1024x961.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-19970 size-full\" srcset=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Standardizzazione-nitrato-di-argento-1024x961.png 1024w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Standardizzazione-nitrato-di-argento-300x281.png 300w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Standardizzazione-nitrato-di-argento-768x721.png 768w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Standardizzazione-nitrato-di-argento-1536x1441.png 1536w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Standardizzazione-nitrato-di-argento-2048x1921.png 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text has-media-on-the-right is-stacked-on-mobile\" style=\"grid-template-columns:auto 60%\"><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td colspan=\"2\"><strong>DETERMINAZIONE<\/strong> <strong>CLORURI<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Conducibilit\u00e0 [\u03bcS]<\/strong><\/td><td><strong>Volume<\/strong> <strong>AgNO<sub>3<\/sub> [mL]<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>722<\/td><td>0<\/td><\/tr><tr><td>720<\/td><td>0,5<\/td><\/tr><tr><td>717<\/td><td>1<\/td><\/tr><tr><td>714<\/td><td>1,5<\/td><\/tr><tr><td><strong><mark style=\"background-color:#fcb900\" class=\"has-inline-color has-black-color\">711<\/mark><\/strong><\/td><td><strong><mark style=\"background-color:#fcb900\" class=\"has-inline-color has-black-color\">2<\/mark><\/strong><\/td><\/tr><tr><td>727<\/td><td>2,5<\/td><\/tr><tr><td>762<\/td><td>3<\/td><\/tr><tr><td>786<\/td><td>3,5<\/td><\/tr><tr><td>815<\/td><td>4<\/td><\/tr><tr><td>847<\/td><td>4,5<\/td><\/tr><tr><td>872<\/td><td>5<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/div><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"1007\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Determinazione-dei-cloruri-1024x1007.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-19969 size-full\" srcset=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Determinazione-dei-cloruri-1024x1007.png 1024w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Determinazione-dei-cloruri-300x295.png 300w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Determinazione-dei-cloruri-768x755.png 768w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Determinazione-dei-cloruri-1536x1510.png 1536w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Determinazione-dei-cloruri-2048x2014.png 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>In questi altri due casi, invece, la conducibilit\u00e0 diminuisce a causa della formazioni di Sali poco solubili in acqua. La formazione del sale permette quindi che gli ioni presenti in soluzione si riducano, riducendo anche la conducibilit\u00e0.<br>In particolare nel secondo caso, la variazione di conducibilit\u00e0 in iniziale \u00e8 molto bassa a causa dello scarso numero di ioni Cl<sup>&#8211;<\/sup> presenti nell&#8217;acqua di rubinetto.<\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience2429456609\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><div data-id='24157' class='amazon-auto-links aal-js-loading'><p class='now-loading-placeholder'>Now loading&#8230;<\/p><\/div>\r\n\r\n<\/div>\n\n\n<h2 id=\"rtoc-8\"  class=\"wp-block-heading\"><strong>RELAZIONE<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 id=\"rtoc-9\"  class=\"wp-block-heading\"><strong>CONOSCENZE TEORICHE<\/strong><\/h3>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"474\" height=\"266\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/OIP-1.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-19966\" style=\"width:348px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/OIP-1.jpeg 474w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/OIP-1-300x168.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 474px) 100vw, 474px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><p>La <strong>conduttimetria<\/strong> \u00e8 una tecnica elettrolitica che si basa sulla misura della conducibilit\u00e0 elettrica di una soluzione elettrolitica e della sua variazione al variare del tipo o della concentrazione delle specie ioniche in essa presenti.<br>Le soluzioni elettrolitiche conducono l\u2019elettricit\u00e0 molto meno dei metalli, ma pi\u00f9 dei solventi organici, che non contengono ioni mobili, e pi\u00f9 dell\u2019acqua deionizzata. I fattori che agiscono sui meccanismi di conduzione sono sostanzialmente la concentrazione degli ioni in soluzione, le cariche ioniche, la temperatura e la velocit\u00e0 di migrazione degli ioni in soluzione.<br>La conducibilit\u00e0 elettrica di una soluzione viene misurata mediante un <strong>conduttimetro<\/strong> collegato ad una cella conduttimetrica, che \u00e8 costituita da due elettrodi, in genere di platino platinato, immersi nella soluzione di analisi. Si tratta di celle a funzionamento amperometrico, nelle quali il valore di conducibilit\u00e0 viene ricavato in base a misure di corrente elettrica.<br>La conduttimetria viene applicata per le <strong>titolazioni conduttimetriche<\/strong>, nel quale si verifica un\u2019apprezzabile variazione di conducibilit\u00e0 in corrispondenza del punto di equivalenza che perci\u00f2 pu\u00f2 essere facilmente individuato se si opera a temperatura costante.<br>Nelle titolazioni di precipitazione, invece, si rimuove una determinata specie chimica dalla soluzione, sostituendola con un\u2019altra, in modo tale che si verifichi una sensibile variazione.<\/p><\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience3987399878\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/4n3hOt1\" target=\"_blank\" aria-label=\"9b0b9447-4770-4713-8589-c51ab09f1323\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9b0b9447-4770-4713-8589-c51ab09f1323-scaled.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9b0b9447-4770-4713-8589-c51ab09f1323-scaled.jpg 2560w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9b0b9447-4770-4713-8589-c51ab09f1323-300x65.jpg 300w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9b0b9447-4770-4713-8589-c51ab09f1323-1024x221.jpg 1024w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9b0b9447-4770-4713-8589-c51ab09f1323-768x166.jpg 768w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9b0b9447-4770-4713-8589-c51ab09f1323-1536x332.jpg 1536w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/9b0b9447-4770-4713-8589-c51ab09f1323-2048x443.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" width=\"2560\" height=\"553\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div>\n\n\n<h3 id=\"rtoc-10\"  class=\"wp-block-heading\"><strong>DESCRIZIONE DELLA PROVA<\/strong><\/h3>\n\n\n<div id=\"bmscience1482511901\" style=\"margin-top: 15px;margin-left: 15px;float: right;\"><div style=\"\r\n  width: 200px;\r\n  margin: 0 auto;\r\n  text-align: center;\r\n\">\r\n<div data-id='24174' class='amazon-auto-links aal-js-loading'><p class='now-loading-placeholder'>Caricamento&#8230;.<\/p><\/div><\/div><\/div>\n\n\n<p>Le prime prove che andiamo ad effettuare sono delle titolazioni conduttimetriche. Il primo caso riguarda le titolazioni acido forte-base forte. Le soluzioni in questione sono l\u2019acido cloridrico, la cui concentrazione \u00e8 ignota, e l\u2019idrossido di sodio 0,1 N.<br>Innanzitutto si avvina e azzera la buretta con l\u2019NaOH. Si prelevano 20 mL di campione incognito (HCl) con una pipetta tarata e li si versano in un matraccio tarato da 100 mL; si porta a volume il matraccio con dell\u2019acqua distillata. Dopo aver ben miscelato e omogeneizzato la soluzione, la si versa in un becher da 200 mL. Nel becher vanno poi inseriti la cella conduttimetrica, un magnete e un termometro (per verificare che la temperatura sia costante). Adesso si attiva l\u2019agitatore magnetico e il conduttimetro, dopo averlo sciacquato con acqua distillata ed impostato con l\u2019unit\u00e0 di misura pi\u00f9 opportuno, milliSiemens nel caso della prima prova. Dopo aver annotato la prima conducibilit\u00e0 si procede con la titolazione. Aggiungendo il titolante dalla buretta, la conducibilit\u00e0 varia cos\u00ec come \u00e8 mostrato dal primo grafico \u201cTITOLAZIONE ACIDO FORTE-BASE FORTE\u201d. Il punto di equivalenza coincide con il punto in cui la variazione di conducibilit\u00e0 cambia. Una volta individuato il volume di titolante utilizzato si procede al calcolo della Normalit\u00e0 cos\u00ec come mostrato nella sezione calcoli.<br>Lo stesso procedimento viene effettuato per la titolazione base forte-acido debole, la cui unica differenza \u00e8 l\u2019unit\u00e0 di misura della conducibilit\u00e0: questa volta si opera in micro Siemens. Anche il grafico mostra un\u2019andatura diversa.<br>La seconda prova che andiamo ad effettuare \u00e8 la determinazione dei cloruri nell\u2019acqua di rubinetto. Il Titolante che utilizziamo in questo caso \u00e8 il Nitrato di Argento, di cui per\u00f2 bisogna identificare la concentrazione. Per fare ci\u00f2 lo si titola con KCl 0,1 N ricordando per\u00f2 che l\u2019argento \u00e8 fotosensibile, quindi si usano contenitori scuri. Questa volta il principio sfruttato \u00e8 quello delle titolazioni di precipitazione, infatti, gli ioni che si formano nella soluzione facilmente si associano per formare cloruro di argento, un sale poco solubile che quindi riduce la conducibilit\u00e0. La soluzione risulta quindi opalescente. I procedimenti da effettuare sono tuttavia gli stessi delle altre titolazioni conduttimetriche. Al termine di questa prova, si pulisce la cella con l\u2019idrossido d\u2019ammonio in modo da togliere l\u2019argento che si \u00e8 depositato sulla sua superficie, e la si risciacqua con l\u2019acqua distillata.<br>Lo stesso principio viene sfruttato nella prova vera e propria di determinazione di cloruri nell\u2019acqua prelevando 200 mL di acqua di rubinetto. Questa volta il precipitato \u00e8 meno visibile a causa della bassissima concentrazione di Cl<sup>&#8211;<\/sup> nell\u2019acqua che, come si pu\u00f2 vedere dai calcoli, risulta essere 35,45 mg\/L.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"rtoc-11\"  class=\"wp-block-heading\"><strong>CONCLUSIONE<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><p>Per concludere possiamo dire che la conduttimetria pu\u00f2 essere applicata nell\u2019ambito delle titolazioni grazie alla variazione di conducibilit\u00e0. Questa tecnica \u00e8 molto semplice ed efficace, anche se richiede particolare pazienza e attenzione nelle operazioni manuali.<\/p><\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience2067044972\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/4rvA6Eq\" target=\"_blank\" aria-label=\"Nuova amzon fire tv\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Nuova-amzon-fire-tv-scaled-e1770491547134.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Nuova-amzon-fire-tv-scaled-e1770491547134.jpg 2150w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Nuova-amzon-fire-tv-scaled-e1770491547134-300x55.jpg 300w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Nuova-amzon-fire-tv-scaled-e1770491547134-1024x189.jpg 1024w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Nuova-amzon-fire-tv-scaled-e1770491547134-768x142.jpg 768w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Nuova-amzon-fire-tv-scaled-e1770491547134-1536x284.jpg 1536w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Nuova-amzon-fire-tv-scaled-e1770491547134-2048x378.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 2150px) 100vw, 2150px\" width=\"2150\" height=\"397\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Indice dei contenuti ESERCITAZIONE: Conduttimetria OGGETTO: STRUMENTI, APPARECCHI E SOSTANZE: FORMULE: REAZIONI: CALCOLI E RISULTATI: GRAFICI e TABELLE RELAZIONE CONOSCENZE TEORICHE DESCRIZIONE DELLA PROVA CONCLUSIONE ESERCITAZIONE: Conduttimetria OGGETTO: STRUMENTI, APPARECCHI E SOSTANZE: FORMULE: LEGENDA: mg: milligrammi;MM: Massa Molecolare;N: Normalit\u00e0;V: Volume;L: Litro;n: Moli;M: Molarit\u00e0. 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