SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
Proyecto 2. Construcción de un potenciómetro
Universidad Veracruzana
Facultad de Ciencias Química
Química Analítica
Profesora: María de LourdesNietoPeña
IQ 302
Integrantesel Equipo5:
Balcázar OrtizDelyGuadalupe
Cruz Martínez KarlaStephanie
JiménezMartínezDulce Karina
Sosa PérezKarely
Proyecto 2. Construcción de un potenciómetro
Objetivo.
 Construcción por equipo de un potenciómetro con una celda electroquímica
y su medidor de potencial a microescala y comprobar su aplicación en
determinaciones electroanalíticas como conductimetría, potenciometría,
voltamperimetría y amperimetría.
 Realizar el mismo experimento en un equipo convencional y comparar los
límites de exactitud de resultados y las ventajas o desventajas de un
método de análisis a nivel micro escala.
 Conocer el comportamiento químico de los electrodos construídos en una
curva de titulación ácido base fuerte
Fundamento.
En química analítica, la elecroquímica utiliza celdas con electrodos que son
diseñados en condiciones controladas y permiten predecir y explicar las variables
eléctricas por modelos teóricos y ecuaciones matemáticas conocidas.
La electroanalítica tiene diferentes métodos que involucran reacciones redox y
paso de corriente, uno de ellos es la potenciometría.
La potenciometría caracteriza cuantitativamente una muestra, en este método se
trata de medir la diferencia de potencial entre dos electrodos diseñados para este
efecto y esta diferencia de potencial tenga una relación con la concentración del
analito de interés. Es necesaria una celda en al que uno solo de los electrodos
modifique su potencial cuando cambien las concentraciones de las especies con
las que tenga en contacto.
Electrodos
• El electrodo de trabajo o indicador cambia su potencial
• El electrodo de referencia se construye de manera que su potencial
permanezca inalterado (dentro de ciertos márgenes) aun cuando cambie el
entorno en el que está en contacto.
• Dado que el electrodo de referencia permanece inalterado, el potencial de
la celda será equivalente a la variación que sufra el electrodo indicador.
• Por conveniencia se emplea la siguiente ecuación para trabajar con los
valores de potencial obtenidos
Ecelda = Eindicador - Ereferencia
Construcción de un potenciómetro
Materiales:
1. Mutímetro
2. Alambre de cobre 5 cm
3. Alambre de Tugnsteno 5 cm (pureza 90%)
4. Caimanes (2)
5. Silicón
6. Celda de plástico (tapa de medicamentos)
7. Puntas de piceta
Microtitulación ácido-base
Equipo requerido:
1. Electrodos
2. Celda
3. Caimanes
4. Multímetro
5. Soporte para micro análisis
6. Jeringas de insulina
7. Jeringa de 5 ml
8. Adaptador de corriente
9. Microagitador magnético
10.Minibarra magnética (mbm)
Diagrama de bloques
Elaboración y calibración del potenciómetro
Tomar 5 cm de Cu yW
Adaptarlos a laspuntasde pipeta
colocandoel W enuna de ellas
dejandoque salga una pequeña
porción(electrodo de trabajo)
El de Cu de igual manera pero
adaptando otra punta de pipeta
con una pequeña cantidadde
algodónyañadiendouna pequeña
cantidadde agua( electrodo de
referencia)
Colocar los caimanes enla otra
punta Cu cable negro, W cable
rojo
En los envases de plástico se
hacendos orificios equidistantes
Insertar los electrodos enlos
orificios ysellarlos con silicón
El cable rojo conectadoal W, se
inserta en la entrada VΩmA
El cable negroconectadoal cobre
se inserta enla entrada que dice
COM
Encender el multímetro en lectura
de 2000 mV
Calibrar los electrodos con
solucionesbuffer
Microtitulación ácido-base
Depositar0.5 mL de HCl
0.100M en lacelda
Añadiragua destilada
hasta cubrirloselectrodos
Colocarla mbm
Conectarloselectrodosa
el multímetroenel rango
de 2000 mv
Colocaren lamicrobureta
NaOH 0.100M para titular
Hacer funcionarel agitador
y tomar lalecturainicial en
mV
Se añadenvolúmenesde
0.06 mL (60 μL) con la
microburetayse esperan
30 segundosparacada
lectura,hastallegara 1 mL
Se grafica potencial mV
contra volúmenañadido.
Observaciones
Primero, se construyó el potenciómetro. Tomando
5cm aproximadamente de cobre y tungsteno,
adaptando a cada uno de ellos, las puntas de pipeta,
dejando que salga una pequeña porción. En el caso
del cobre, la punta de la pipeta se le adaptó una
pequeña cantidad de algodón y añadiendo una
pequeña cantidad de agua.
Después se verificó si se podían colocar los caimanes en las puntas de los
metales. Colocando el negro en la punta de cobre y el rojo en el de tungsteno.
Posteriormente se fabricaron las celdas. Para esto se usaron los envases de los
pasticos, creando orificios equidistantes. Los electrodos se insertaron en los
orificios y se selló con silicón para evitar fugas. Por último se conectó el
multímetro. Colocando el cable rojo al tungsteno a la entrada de VΩmA, el cable
negro a la entrada que dice COM, y se encendió el multímetro en la lectura de
200mV.
Antes de iniciar la titulación ácido-base, se calibraron los electrodos con ayuda de
tres soluciones buffer; una de pH 4, otra de 7 y una de 10.
pH de la solución buffer miliVolts
4.01 -67
7 -170
10 -256
𝑌 = −28.66𝑥 + 52.33 𝑅2
= 0.998
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
4 7 10
mVolts
pH de la solución buffer
pH contra mV de una solución buffer
mV
Lineal
Una vez calibrado los electrodos, se inició la titulación de ácido-base. En una de
las celdas hechas se colocó 0.5mL de HCl 0.100M, agregándole agua destilada
hasta cubrir los electrodos, se colocó la mbm y se conectaron los electrodos al
multimetro en el rango de 200mV. En la microbureta se colocó la solución de
NaOH a 0.100M. Se hizo funcionar el agitador y se tomó la lectura inicial en mV.
Se fueron añadiendo pequeños volúmenes de NaOH, esperado 30 segundos para
cada lectura, se continuó así hasta llegar a 1mL.
Cantidad de NaOH en
mL
miliVolts pH
0 -40 3.221
0.1 -36 3.081
0.2 -31 2.9
0.3 -27 2.767
0.4 -85 4.7916
0.5 -270 10.199
0.6 -280 11.6
0.8 -291 11.97
0.9 -302 12.36
1 -310 12.64
Para convertir de mV a pH se usó la ecuación de la recta:
𝑌 = 𝑚𝑥 + 𝑏
𝑌 = −28.66𝑥 + 52.33 ∴ 𝑋 =
𝑌 − 52.33
−28.66
Se despejó X de la ecuación y a partir de los valores de Y (mV), se obtuvo el pH.
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1
Milivoltaje
Cantidad de NaOH agregada en mL
Curva de potencial
miliVolts
0
2
4
6
8
10
12
14
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1
pH
Cantidad de NaOH en mL
Curva de titulación con HCl 0.093M y
NaOH 0.155M
pH
Método convencional
Como podemos observar existe una variación entre el método convencional de
titulación acido-base fuerte con el método a microescala, esto puede deberse
muchas veces a errores humanos, como lo es la mala valorización de los
reactivos, la mala calibración del equipo, error a la hora de pasar milivolts a pH,
etc.
Conclusión
El estudiante construyó por equipo, un potenciómetro con una celda
electroquímica y su medidor de potencial a micro escala y comprobó su aplicación
en la determinación electroanaliticas como conductimetria, potenciometría,
voltamperimetria y amparimetria. Así mismo realizó el mismo experimento en un
equipo convencional y comparó los límites de exactitud de los resultados y las
ventajas o desventajas de un método de análisis a nivel micro escala. Además,
conoció el comportamiento químico de los electrodos construidos en una curva de
titulación acido-base fuerte.
0
2
4
6
8
10
12
14
0 5 10 15 20 21 22 23 24 25 30 35
pH
Cantidad de NaOH agregado
Cruva de titulaciónHCl 0.093M y NaOH 0.1556M
pH

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Practica 8 Análisis
Practica 8 AnálisisPractica 8 Análisis
Practica 8 AnálisisCarmen Felix
 
Aplicaciones de potenciometria y conductimetria, oscar rodriguez vaca.
Aplicaciones de potenciometria y conductimetria, oscar rodriguez vaca.Aplicaciones de potenciometria y conductimetria, oscar rodriguez vaca.
Aplicaciones de potenciometria y conductimetria, oscar rodriguez vaca.quesos1980
 
Proyecto de electro analítica
Proyecto de electro analíticaProyecto de electro analítica
Proyecto de electro analíticaequipo_20
 
POTENCIOMETRIA Y CONDUCTIMETRIA
POTENCIOMETRIA Y CONDUCTIMETRIAPOTENCIOMETRIA Y CONDUCTIMETRIA
POTENCIOMETRIA Y CONDUCTIMETRIALina Moreno Bedoya
 
Clase 4. Cinética del proceso corrosivo. Determinación de la velocidad de co...
Clase 4. Cinética del proceso corrosivo.  Determinación de la velocidad de co...Clase 4. Cinética del proceso corrosivo.  Determinación de la velocidad de co...
Clase 4. Cinética del proceso corrosivo. Determinación de la velocidad de co...CornelioMartinez1
 
Potenciometría y conductometría... sus aplicaciones. [Karla Patricia Sánchez ...
Potenciometría y conductometría... sus aplicaciones. [Karla Patricia Sánchez ...Potenciometría y conductometría... sus aplicaciones. [Karla Patricia Sánchez ...
Potenciometría y conductometría... sus aplicaciones. [Karla Patricia Sánchez ...Karlita Sánchez
 
Metodos electroanaliticos (potenciometria)
Metodos electroanaliticos (potenciometria)Metodos electroanaliticos (potenciometria)
Metodos electroanaliticos (potenciometria)Cristhian Hilasaca Zea
 
Analitica 2 MÉTODOS ANALÍTICOS
Analitica 2 MÉTODOS ANALÍTICOS Analitica 2 MÉTODOS ANALÍTICOS
Analitica 2 MÉTODOS ANALÍTICOS Jeimy Castro Prieto
 
Aplicación de la Conductimetría
Aplicación de la Conductimetría Aplicación de la Conductimetría
Aplicación de la Conductimetría Zaory Zaory
 
Potenciometría y conductimetría slideshare,
Potenciometría y conductimetría slideshare,Potenciometría y conductimetría slideshare,
Potenciometría y conductimetría slideshare,omar ignacio reyes garcia
 
Métodos Electroquímicos
Métodos ElectroquímicosMétodos Electroquímicos
Métodos Electroquímicosdaniela camejo
 
Diversos Métodos Electroquímicos de Análisis
Diversos Métodos Electroquímicos de AnálisisDiversos Métodos Electroquímicos de Análisis
Diversos Métodos Electroquímicos de AnálisisAdrian Martinez
 
Circuitos y mediciones basicas
Circuitos y mediciones basicasCircuitos y mediciones basicas
Circuitos y mediciones basicasYordinVanegas2
 
Conductimetria
ConductimetriaConductimetria
Conductimetriaal170771
 

La actualidad más candente (20)

Ponteciometrica y conductimetría
Ponteciometrica y conductimetríaPonteciometrica y conductimetría
Ponteciometrica y conductimetría
 
Practica 8 Análisis
Practica 8 AnálisisPractica 8 Análisis
Practica 8 Análisis
 
Aplicaciones de potenciometria y conductimetria, oscar rodriguez vaca.
Aplicaciones de potenciometria y conductimetria, oscar rodriguez vaca.Aplicaciones de potenciometria y conductimetria, oscar rodriguez vaca.
Aplicaciones de potenciometria y conductimetria, oscar rodriguez vaca.
 
Proyecto de electro analítica
Proyecto de electro analíticaProyecto de electro analítica
Proyecto de electro analítica
 
POTENCIOMETRIA Y CONDUCTIMETRIA
POTENCIOMETRIA Y CONDUCTIMETRIAPOTENCIOMETRIA Y CONDUCTIMETRIA
POTENCIOMETRIA Y CONDUCTIMETRIA
 
Clase 4. Cinética del proceso corrosivo. Determinación de la velocidad de co...
Clase 4. Cinética del proceso corrosivo.  Determinación de la velocidad de co...Clase 4. Cinética del proceso corrosivo.  Determinación de la velocidad de co...
Clase 4. Cinética del proceso corrosivo. Determinación de la velocidad de co...
 
Práctica 10 conductimetria
Práctica 10 conductimetriaPráctica 10 conductimetria
Práctica 10 conductimetria
 
Conductividad electrica
Conductividad electricaConductividad electrica
Conductividad electrica
 
Pila de Daniell
Pila de DaniellPila de Daniell
Pila de Daniell
 
Potenciometría y conductometría... sus aplicaciones. [Karla Patricia Sánchez ...
Potenciometría y conductometría... sus aplicaciones. [Karla Patricia Sánchez ...Potenciometría y conductometría... sus aplicaciones. [Karla Patricia Sánchez ...
Potenciometría y conductometría... sus aplicaciones. [Karla Patricia Sánchez ...
 
Metodos electroanaliticos (potenciometria)
Metodos electroanaliticos (potenciometria)Metodos electroanaliticos (potenciometria)
Metodos electroanaliticos (potenciometria)
 
Analitica 2 MÉTODOS ANALÍTICOS
Analitica 2 MÉTODOS ANALÍTICOS Analitica 2 MÉTODOS ANALÍTICOS
Analitica 2 MÉTODOS ANALÍTICOS
 
Aplicación de la Conductimetría
Aplicación de la Conductimetría Aplicación de la Conductimetría
Aplicación de la Conductimetría
 
Potenciometría y conductimetría slideshare,
Potenciometría y conductimetría slideshare,Potenciometría y conductimetría slideshare,
Potenciometría y conductimetría slideshare,
 
Titulación conductimétrica ácido base
Titulación conductimétrica ácido baseTitulación conductimétrica ácido base
Titulación conductimétrica ácido base
 
Métodos Electroquímicos
Métodos ElectroquímicosMétodos Electroquímicos
Métodos Electroquímicos
 
Diversos Métodos Electroquímicos de Análisis
Diversos Métodos Electroquímicos de AnálisisDiversos Métodos Electroquímicos de Análisis
Diversos Métodos Electroquímicos de Análisis
 
Circuitos y mediciones basicas
Circuitos y mediciones basicasCircuitos y mediciones basicas
Circuitos y mediciones basicas
 
Sensores de PH
Sensores de PHSensores de PH
Sensores de PH
 
Conductimetria
ConductimetriaConductimetria
Conductimetria
 

Destacado

Destacado (6)

Coulometria4
Coulometria4Coulometria4
Coulometria4
 
Leccion 15 principios de voltametria
Leccion 15 principios de voltametriaLeccion 15 principios de voltametria
Leccion 15 principios de voltametria
 
analise instrumental
analise  instrumentalanalise  instrumental
analise instrumental
 
Linea del tiempo de los metodos instrumentales
Linea del tiempo de los metodos instrumentalesLinea del tiempo de los metodos instrumentales
Linea del tiempo de los metodos instrumentales
 
Potenciometría AQII
Potenciometría AQIIPotenciometría AQII
Potenciometría AQII
 
Potenciometria
PotenciometriaPotenciometria
Potenciometria
 

Similar a Proyecyo 2. Construcción de un microPotenciometro

Proyecto 2 construccion de un potenciometro
Proyecto 2 construccion de un potenciometroProyecto 2 construccion de un potenciometro
Proyecto 2 construccion de un potenciometroYeDaa' Cabrera Osorio Ü
 
Informe estandarización
Informe   estandarizaciónInforme   estandarización
Informe estandarizaciónfredysexp
 
Circuitoelectricodeanalisis
CircuitoelectricodeanalisisCircuitoelectricodeanalisis
CircuitoelectricodeanalisisOscar Gutierrez
 
Construccion de un micropotenciometro
Construccion de un micropotenciometroConstruccion de un micropotenciometro
Construccion de un micropotenciometroSooey Wong
 
Métodos Electroquímicos de Analisis
Métodos Electroquímicos de AnalisisMétodos Electroquímicos de Analisis
Métodos Electroquímicos de AnalisisYorgenys Rodriguez
 
Potenciometria para ingeniería.pptx
Potenciometria para ingeniería.pptxPotenciometria para ingeniería.pptx
Potenciometria para ingeniería.pptxkarinamoralesa
 
Verificación y aplicación de la ecuación de Nernst
Verificación y aplicación de la ecuación de NernstVerificación y aplicación de la ecuación de Nernst
Verificación y aplicación de la ecuación de NernstFru King
 
Métodos Electroquímicos
Métodos ElectroquímicosMétodos Electroquímicos
Métodos ElectroquímicosJeff Bautista
 
Labo 4 final
Labo 4 finalLabo 4 final
Labo 4 finalkathy_cb
 
Informe del experimento 1 y 2
Informe del experimento 1 y 2Informe del experimento 1 y 2
Informe del experimento 1 y 2JavierJaraMeza1
 
Ante proyecto Control de Bomba de agua para el llenado de un tanque
Ante proyecto Control de Bomba de agua para el llenado de un tanqueAnte proyecto Control de Bomba de agua para el llenado de un tanque
Ante proyecto Control de Bomba de agua para el llenado de un tanqueOscar Morales
 
Laboratorio 3 electrónica de potencia I
Laboratorio 3 electrónica de potencia ILaboratorio 3 electrónica de potencia I
Laboratorio 3 electrónica de potencia Igino machuca
 
Electricidad y magnetismo informe.
Electricidad y magnetismo informe.Electricidad y magnetismo informe.
Electricidad y magnetismo informe.Trabajo Mecatronica
 

Similar a Proyecyo 2. Construcción de un microPotenciometro (20)

Proyecto 2 construccion de un potenciometro
Proyecto 2 construccion de un potenciometroProyecto 2 construccion de un potenciometro
Proyecto 2 construccion de un potenciometro
 
Micropotenciómetro
MicropotenciómetroMicropotenciómetro
Micropotenciómetro
 
Informe estandarización
Informe   estandarizaciónInforme   estandarización
Informe estandarización
 
Circuitoelectricodeanalisis
CircuitoelectricodeanalisisCircuitoelectricodeanalisis
Circuitoelectricodeanalisis
 
reporte 2 proyecto
 reporte 2 proyecto reporte 2 proyecto
reporte 2 proyecto
 
Construccion de un micropotenciometro
Construccion de un micropotenciometroConstruccion de un micropotenciometro
Construccion de un micropotenciometro
 
Métodos Electroquímicos de Analisis
Métodos Electroquímicos de AnalisisMétodos Electroquímicos de Analisis
Métodos Electroquímicos de Analisis
 
Potenciometria para ingeniería.pptx
Potenciometria para ingeniería.pptxPotenciometria para ingeniería.pptx
Potenciometria para ingeniería.pptx
 
Fisico lab 3
Fisico lab 3Fisico lab 3
Fisico lab 3
 
Verificación y aplicación de la ecuación de Nernst
Verificación y aplicación de la ecuación de NernstVerificación y aplicación de la ecuación de Nernst
Verificación y aplicación de la ecuación de Nernst
 
Métodos Electroquímicos
Métodos ElectroquímicosMétodos Electroquímicos
Métodos Electroquímicos
 
Ml124 lab3 2013_i
Ml124 lab3 2013_iMl124 lab3 2013_i
Ml124 lab3 2013_i
 
Labo 4 final
Labo 4 finalLabo 4 final
Labo 4 final
 
Manual de analisis
Manual de analisisManual de analisis
Manual de analisis
 
Manual de analisis
Manual de analisisManual de analisis
Manual de analisis
 
Informe no 4.0
Informe no 4.0Informe no 4.0
Informe no 4.0
 
Informe del experimento 1 y 2
Informe del experimento 1 y 2Informe del experimento 1 y 2
Informe del experimento 1 y 2
 
Ante proyecto Control de Bomba de agua para el llenado de un tanque
Ante proyecto Control de Bomba de agua para el llenado de un tanqueAnte proyecto Control de Bomba de agua para el llenado de un tanque
Ante proyecto Control de Bomba de agua para el llenado de un tanque
 
Laboratorio 3 electrónica de potencia I
Laboratorio 3 electrónica de potencia ILaboratorio 3 electrónica de potencia I
Laboratorio 3 electrónica de potencia I
 
Electricidad y magnetismo informe.
Electricidad y magnetismo informe.Electricidad y magnetismo informe.
Electricidad y magnetismo informe.
 

Más de Universidad Veracruzana

Practica no 12. Determinacion de agente oxidantes y reductores
Practica no 12. Determinacion de agente oxidantes y reductoresPractica no 12. Determinacion de agente oxidantes y reductores
Practica no 12. Determinacion de agente oxidantes y reductoresUniversidad Veracruzana
 
Determinacion de cloruros metodo directo
Determinacion de cloruros metodo directoDeterminacion de cloruros metodo directo
Determinacion de cloruros metodo directoUniversidad Veracruzana
 
Reporte de-práctica-15 Comprobacion de la ley de lambert beer
Reporte de-práctica-15 Comprobacion de la ley de lambert beerReporte de-práctica-15 Comprobacion de la ley de lambert beer
Reporte de-práctica-15 Comprobacion de la ley de lambert beerUniversidad Veracruzana
 
Espectro de absorción ultravioleta visible
Espectro de absorción ultravioleta visibleEspectro de absorción ultravioleta visible
Espectro de absorción ultravioleta visibleUniversidad Veracruzana
 
Práctica 4B. Determinación de acidez total en vinagres comerciales
Práctica 4B. Determinación de acidez total en vinagres comercialesPráctica 4B. Determinación de acidez total en vinagres comerciales
Práctica 4B. Determinación de acidez total en vinagres comercialesUniversidad Veracruzana
 
Practica 4. Determinación de bases por acidimetría.
Practica 4. Determinación de bases por acidimetría. Practica 4. Determinación de bases por acidimetría.
Practica 4. Determinación de bases por acidimetría. Universidad Veracruzana
 

Más de Universidad Veracruzana (20)

Cartel proyecto.sulfatos
Cartel proyecto.sulfatosCartel proyecto.sulfatos
Cartel proyecto.sulfatos
 
Practica no 12. Determinacion de agente oxidantes y reductores
Practica no 12. Determinacion de agente oxidantes y reductoresPractica no 12. Determinacion de agente oxidantes y reductores
Practica no 12. Determinacion de agente oxidantes y reductores
 
Práctica no 11. Yodometría
Práctica no 11. YodometríaPráctica no 11. Yodometría
Práctica no 11. Yodometría
 
Práctica 10. Permanganimetria
Práctica 10. PermanganimetriaPráctica 10. Permanganimetria
Práctica 10. Permanganimetria
 
Determinacion de cloruros metodo directo
Determinacion de cloruros metodo directoDeterminacion de cloruros metodo directo
Determinacion de cloruros metodo directo
 
Reporte de-práctica-15 Comprobacion de la ley de lambert beer
Reporte de-práctica-15 Comprobacion de la ley de lambert beerReporte de-práctica-15 Comprobacion de la ley de lambert beer
Reporte de-práctica-15 Comprobacion de la ley de lambert beer
 
Espectro de absorción ultravioleta visible
Espectro de absorción ultravioleta visibleEspectro de absorción ultravioleta visible
Espectro de absorción ultravioleta visible
 
Volumetria de precipitacion
Volumetria de precipitacionVolumetria de precipitacion
Volumetria de precipitacion
 
Oximetria
OximetriaOximetria
Oximetria
 
Debye huckel
Debye huckelDebye huckel
Debye huckel
 
Linealidad reporte
Linealidad reporteLinealidad reporte
Linealidad reporte
 
Reporte de-agua-de-caldera-análisis
Reporte de-agua-de-caldera-análisisReporte de-agua-de-caldera-análisis
Reporte de-agua-de-caldera-análisis
 
Practica longitu-de-onda
Practica longitu-de-ondaPractica longitu-de-onda
Practica longitu-de-onda
 
Practica 9.
Practica 9. Practica 9.
Practica 9.
 
Reporte 8º EDTA
Reporte 8º EDTAReporte 8º EDTA
Reporte 8º EDTA
 
Reporte alcalinidad
Reporte alcalinidadReporte alcalinidad
Reporte alcalinidad
 
Argentometria practica-6-reporte
Argentometria practica-6-reporteArgentometria practica-6-reporte
Argentometria practica-6-reporte
 
Practica 5-analítica
Practica 5-analíticaPractica 5-analítica
Practica 5-analítica
 
Práctica 4B. Determinación de acidez total en vinagres comerciales
Práctica 4B. Determinación de acidez total en vinagres comercialesPráctica 4B. Determinación de acidez total en vinagres comerciales
Práctica 4B. Determinación de acidez total en vinagres comerciales
 
Practica 4. Determinación de bases por acidimetría.
Practica 4. Determinación de bases por acidimetría. Practica 4. Determinación de bases por acidimetría.
Practica 4. Determinación de bases por acidimetría.
 

Último

CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALKATHIAMILAGRITOSSANC
 
Uso y Manejo de Extintores Lucha contra incendios
Uso y Manejo de Extintores Lucha contra incendiosUso y Manejo de Extintores Lucha contra incendios
Uso y Manejo de Extintores Lucha contra incendioseduardochavezg1
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)ssuser6958b11
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaANDECE
 
Peligros de Excavaciones y Zanjas presentacion
Peligros de Excavaciones y Zanjas presentacionPeligros de Excavaciones y Zanjas presentacion
Peligros de Excavaciones y Zanjas presentacionOsdelTacusiPancorbo
 
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfFisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfJessLeonelVargasJimn
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasSegundo Silva Maguiña
 
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdfManual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdfSandXmovex
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.ALEJANDROLEONGALICIA
 
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilCLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilDissneredwinPaivahua
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfAntonioGonzalezIzqui
 
PRESENTACION DE CLASE. Factor de potencia
PRESENTACION DE CLASE. Factor de potenciaPRESENTACION DE CLASE. Factor de potencia
PRESENTACION DE CLASE. Factor de potenciazacariasd49
 
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y VectoresFísicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y VectoresSegundo Silva Maguiña
 
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfCONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfErikNivor
 
Final Ashto método mecánica de suelos info
Final Ashto método mecánica de suelos infoFinal Ashto método mecánica de suelos info
Final Ashto método mecánica de suelos infoMEYERQuitoSalas
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones025ca20
 
Diagrama de flujo metalurgia del cobre..pptx
Diagrama de flujo metalurgia del cobre..pptxDiagrama de flujo metalurgia del cobre..pptx
Diagrama de flujo metalurgia del cobre..pptxHarryArmandoLazaroBa
 
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRQUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRyanimarca23
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaANDECE
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxLuisvila35
 

Último (20)

CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
Uso y Manejo de Extintores Lucha contra incendios
Uso y Manejo de Extintores Lucha contra incendiosUso y Manejo de Extintores Lucha contra incendios
Uso y Manejo de Extintores Lucha contra incendios
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
 
Peligros de Excavaciones y Zanjas presentacion
Peligros de Excavaciones y Zanjas presentacionPeligros de Excavaciones y Zanjas presentacion
Peligros de Excavaciones y Zanjas presentacion
 
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfFisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
 
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdfManual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
 
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilCLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
 
PRESENTACION DE CLASE. Factor de potencia
PRESENTACION DE CLASE. Factor de potenciaPRESENTACION DE CLASE. Factor de potencia
PRESENTACION DE CLASE. Factor de potencia
 
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y VectoresFísicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
 
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfCONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
 
Final Ashto método mecánica de suelos info
Final Ashto método mecánica de suelos infoFinal Ashto método mecánica de suelos info
Final Ashto método mecánica de suelos info
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
 
Diagrama de flujo metalurgia del cobre..pptx
Diagrama de flujo metalurgia del cobre..pptxDiagrama de flujo metalurgia del cobre..pptx
Diagrama de flujo metalurgia del cobre..pptx
 
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRQUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
 

Proyecyo 2. Construcción de un microPotenciometro

  • 1. Proyecto 2. Construcción de un potenciómetro Universidad Veracruzana Facultad de Ciencias Química Química Analítica Profesora: María de LourdesNietoPeña IQ 302 Integrantesel Equipo5: Balcázar OrtizDelyGuadalupe Cruz Martínez KarlaStephanie JiménezMartínezDulce Karina Sosa PérezKarely
  • 2. Proyecto 2. Construcción de un potenciómetro Objetivo.  Construcción por equipo de un potenciómetro con una celda electroquímica y su medidor de potencial a microescala y comprobar su aplicación en determinaciones electroanalíticas como conductimetría, potenciometría, voltamperimetría y amperimetría.  Realizar el mismo experimento en un equipo convencional y comparar los límites de exactitud de resultados y las ventajas o desventajas de un método de análisis a nivel micro escala.  Conocer el comportamiento químico de los electrodos construídos en una curva de titulación ácido base fuerte Fundamento. En química analítica, la elecroquímica utiliza celdas con electrodos que son diseñados en condiciones controladas y permiten predecir y explicar las variables eléctricas por modelos teóricos y ecuaciones matemáticas conocidas. La electroanalítica tiene diferentes métodos que involucran reacciones redox y paso de corriente, uno de ellos es la potenciometría. La potenciometría caracteriza cuantitativamente una muestra, en este método se trata de medir la diferencia de potencial entre dos electrodos diseñados para este efecto y esta diferencia de potencial tenga una relación con la concentración del analito de interés. Es necesaria una celda en al que uno solo de los electrodos modifique su potencial cuando cambien las concentraciones de las especies con las que tenga en contacto. Electrodos • El electrodo de trabajo o indicador cambia su potencial • El electrodo de referencia se construye de manera que su potencial permanezca inalterado (dentro de ciertos márgenes) aun cuando cambie el entorno en el que está en contacto. • Dado que el electrodo de referencia permanece inalterado, el potencial de la celda será equivalente a la variación que sufra el electrodo indicador. • Por conveniencia se emplea la siguiente ecuación para trabajar con los valores de potencial obtenidos Ecelda = Eindicador - Ereferencia
  • 3. Construcción de un potenciómetro Materiales: 1. Mutímetro 2. Alambre de cobre 5 cm 3. Alambre de Tugnsteno 5 cm (pureza 90%) 4. Caimanes (2) 5. Silicón 6. Celda de plástico (tapa de medicamentos) 7. Puntas de piceta Microtitulación ácido-base Equipo requerido: 1. Electrodos 2. Celda 3. Caimanes 4. Multímetro 5. Soporte para micro análisis 6. Jeringas de insulina 7. Jeringa de 5 ml 8. Adaptador de corriente 9. Microagitador magnético 10.Minibarra magnética (mbm)
  • 4. Diagrama de bloques Elaboración y calibración del potenciómetro Tomar 5 cm de Cu yW Adaptarlos a laspuntasde pipeta colocandoel W enuna de ellas dejandoque salga una pequeña porción(electrodo de trabajo) El de Cu de igual manera pero adaptando otra punta de pipeta con una pequeña cantidadde algodónyañadiendouna pequeña cantidadde agua( electrodo de referencia) Colocar los caimanes enla otra punta Cu cable negro, W cable rojo En los envases de plástico se hacendos orificios equidistantes Insertar los electrodos enlos orificios ysellarlos con silicón El cable rojo conectadoal W, se inserta en la entrada VΩmA El cable negroconectadoal cobre se inserta enla entrada que dice COM Encender el multímetro en lectura de 2000 mV Calibrar los electrodos con solucionesbuffer
  • 5. Microtitulación ácido-base Depositar0.5 mL de HCl 0.100M en lacelda Añadiragua destilada hasta cubrirloselectrodos Colocarla mbm Conectarloselectrodosa el multímetroenel rango de 2000 mv Colocaren lamicrobureta NaOH 0.100M para titular Hacer funcionarel agitador y tomar lalecturainicial en mV Se añadenvolúmenesde 0.06 mL (60 μL) con la microburetayse esperan 30 segundosparacada lectura,hastallegara 1 mL Se grafica potencial mV contra volúmenañadido.
  • 6. Observaciones Primero, se construyó el potenciómetro. Tomando 5cm aproximadamente de cobre y tungsteno, adaptando a cada uno de ellos, las puntas de pipeta, dejando que salga una pequeña porción. En el caso del cobre, la punta de la pipeta se le adaptó una pequeña cantidad de algodón y añadiendo una pequeña cantidad de agua. Después se verificó si se podían colocar los caimanes en las puntas de los metales. Colocando el negro en la punta de cobre y el rojo en el de tungsteno. Posteriormente se fabricaron las celdas. Para esto se usaron los envases de los pasticos, creando orificios equidistantes. Los electrodos se insertaron en los orificios y se selló con silicón para evitar fugas. Por último se conectó el multímetro. Colocando el cable rojo al tungsteno a la entrada de VΩmA, el cable negro a la entrada que dice COM, y se encendió el multímetro en la lectura de 200mV.
  • 7. Antes de iniciar la titulación ácido-base, se calibraron los electrodos con ayuda de tres soluciones buffer; una de pH 4, otra de 7 y una de 10. pH de la solución buffer miliVolts 4.01 -67 7 -170 10 -256 𝑌 = −28.66𝑥 + 52.33 𝑅2 = 0.998 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 4 7 10 mVolts pH de la solución buffer pH contra mV de una solución buffer mV Lineal
  • 8. Una vez calibrado los electrodos, se inició la titulación de ácido-base. En una de las celdas hechas se colocó 0.5mL de HCl 0.100M, agregándole agua destilada hasta cubrir los electrodos, se colocó la mbm y se conectaron los electrodos al multimetro en el rango de 200mV. En la microbureta se colocó la solución de NaOH a 0.100M. Se hizo funcionar el agitador y se tomó la lectura inicial en mV. Se fueron añadiendo pequeños volúmenes de NaOH, esperado 30 segundos para cada lectura, se continuó así hasta llegar a 1mL. Cantidad de NaOH en mL miliVolts pH 0 -40 3.221 0.1 -36 3.081 0.2 -31 2.9 0.3 -27 2.767 0.4 -85 4.7916 0.5 -270 10.199 0.6 -280 11.6 0.8 -291 11.97 0.9 -302 12.36 1 -310 12.64 Para convertir de mV a pH se usó la ecuación de la recta: 𝑌 = 𝑚𝑥 + 𝑏
  • 9. 𝑌 = −28.66𝑥 + 52.33 ∴ 𝑋 = 𝑌 − 52.33 −28.66 Se despejó X de la ecuación y a partir de los valores de Y (mV), se obtuvo el pH. -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1 Milivoltaje Cantidad de NaOH agregada en mL Curva de potencial miliVolts 0 2 4 6 8 10 12 14 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1 pH Cantidad de NaOH en mL Curva de titulación con HCl 0.093M y NaOH 0.155M pH
  • 10. Método convencional Como podemos observar existe una variación entre el método convencional de titulación acido-base fuerte con el método a microescala, esto puede deberse muchas veces a errores humanos, como lo es la mala valorización de los reactivos, la mala calibración del equipo, error a la hora de pasar milivolts a pH, etc. Conclusión El estudiante construyó por equipo, un potenciómetro con una celda electroquímica y su medidor de potencial a micro escala y comprobó su aplicación en la determinación electroanaliticas como conductimetria, potenciometría, voltamperimetria y amparimetria. Así mismo realizó el mismo experimento en un equipo convencional y comparó los límites de exactitud de los resultados y las ventajas o desventajas de un método de análisis a nivel micro escala. Además, conoció el comportamiento químico de los electrodos construidos en una curva de titulación acido-base fuerte. 0 2 4 6 8 10 12 14 0 5 10 15 20 21 22 23 24 25 30 35 pH Cantidad de NaOH agregado Cruva de titulaciónHCl 0.093M y NaOH 0.1556M pH