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K (Potentiometrie)
(Potentiometrie)
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=== Potentiometrie ===
 
=== Potentiometrie ===
Sei <math>c_{d}^{ }</math> die Konzentration in der Donator-Halbzelle, dessen Konzentration bestimmt werden soll. Dann gilt <br />
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Sei <math>c_{D}^{ }</math> die Konzentration in der Donator-Halbzelle, dessen Konzentration bestimmt werden soll. Dann gilt <br />
 
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<math>c_{d}^{ }=10^{\frac{-U-E_{A}^{ }}{z 0,059V}}</math> <br />
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<math>c_{D}^{ }=10^{\frac{-U-E_{A}^{ }}{z 0,059V}}</math> <br />
 
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wobei <math>E_{A}^{ }</math> das vorher bestimme Elektrodenpotential der Akzeptorhalbzelle ist und <math>z_{ }^{ }</math> die Elektronenübertragungszahl. <br />
 
wobei <math>E_{A}^{ }</math> das vorher bestimme Elektrodenpotential der Akzeptorhalbzelle ist und <math>z_{ }^{ }</math> die Elektronenübertragungszahl. <br />
  
 
==== Herleitung ====
 
==== Herleitung ====
<math>U=E_{A}^{ }-E_{D}^{ }</math>
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<math>U=E^{\circ}</math>
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<math>U=E^{\circ}-E_{A}^{ }-(E^{\circ}+0,059V*lg c_{D}^{ })</math>

Version vom 11. April 2010, 12:19 Uhr

Potentiometrie

Sei c_{D}^{ } die Konzentration in der Donator-Halbzelle, dessen Konzentration bestimmt werden soll. Dann gilt

c_{D}^{ }=10^{\frac{-U-E_{A}^{ }}{z 0,059V}}

wobei E_{A}^{ } das vorher bestimme Elektrodenpotential der Akzeptorhalbzelle ist und z_{ }^{ } die Elektronenübertragungszahl.

Herleitung

U=E_{A}^{ }-E_{D}^{ }
U=E^{\circ}-E_{A}^{ }-(E^{\circ}+0,059V*lg c_{D}^{ })