So nutzen Sie den Titrationsrechner
Mit diesem Titrationsrechner ermitteln Sie schnell die unbekannte Konzentration einer Probelösung oder das erforderliche Maßlösungsvolumen. Wählen Sie im ersten Schritt den gewünschten Berechnungsmodus aus:
- Unbekannte Konzentration ermitteln: Geben Sie im Titrationsrechner das Probenvolumen, die Konzentration der Maßlösung, das verbrauchte Titrationsvolumen und die stöchiometrischen Faktoren ein.
- Maßlösungsvolumen ermitteln: Tragen Sie das Probenvolumen sowie die bekannte Probenkonzentration ein, um das benötigte Maßlösungsvolumen im Voraus zu berechnen.
Der Titrationsrechner arbeitet standardmäßig mit Volumina in Millilitern (mL) und Konzentrationen in mol/L. Achten Sie darauf, die stöchiometrischen Faktoren aus der ausgeglichenen Reaktionsgleichung in den Titrationsrechner einzutragen. Nach der Berechnung zeigt Ihnen das Tool neben dem Hauptergebnis auch die berechneten Stoffmengen in Mol an.
Formeln & theoretische Grundlagen im Titrationsrechner
Die mathematische Grundlage im Titrationsrechner beruht auf der stöchiometrischen Stoffmengenbeziehung am Äquivalenzpunkt:
$$\frac{n_1}{a} = \frac{n_2}{b}$$
Da die Stoffmenge $n = c \cdot V$ beträgt, verwendet der Titrationsrechner die erweiterte Neutralisationsformel:
$$\frac{c_1 \cdot V_1}{a} = \frac{c_2 \cdot V_2}{b}$$
1. Unbekannte Konzentration berechnen ($c_1$)
Zur Ermittlung der Probenkonzentration stellt der Titrationsrechner die Formel wie folgt um:
$$c_1 = \frac{c_2 \cdot V_2 \cdot a}{V_1 \cdot b}$$
Beispiel: Bei einer Titration von $20,\text{mL}$ Salzsäure ($\text{HCl}$) mit $15,\text{mL}$ Natronlauge ($\text{NaOH}$, $c = 0{,}1,\text{mol/L}$) ermittelt der Titrationsrechner eine Konzentration von $c_1 = 0{,}075,\text{mol/L}$.
2. Erforderliches Maßlösungsvolumen berechnen ($V_2$)
Für die Ermittlung des Titrationsvolumens nutzt der Titrationsrechner die umgestellte Beziehung:
$$V_2 = \frac{c_1 \cdot V_1 \cdot b}{c_2 \cdot a}$$
Beispiel: Bei der Neutralisation von $25,\text{mL}$ Schwefelsäure ($\text{H}_2\text{SO}_4$, $c = 0{,}05,\text{mol/L}$) mit Natronlauge ($c = 0{,}1,\text{mol/L}$) setzt der Titrationsrechner die Koeffizienten $a = 1$ und $b = 2$ ein und berechnet ein Volumen von $25,\text{mL}$.
Typische Anwendungsbereiche für den Titrationsrechner
- Laboranalytik: Unbekannte Säure- und Basenkonzentrationen mit dem Titrationsrechner präzise bestimmen.
- Versuchsvorbereitung: Vor der praktischen Durchführung das voraussichtliche Maßlösungsvolumen mit dem Titrationsrechner kalkulieren.
- Chemieunterricht & Studium: Stöchiometrische Berechnungen bei mehrwertigen Säuren und Basen anschaulich nachvollziehen.
- Qualitätskontrolle: Schnelle Kontrollanalysen in Lebensmittelanalytik und Wasseraufbereitung effizient durchführen.