Chapitre III
Matériel et Méthodes
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La concentration analytique initiale du proton dans la solution est ainsi le négatif de
l'alcalinité totale. À un point quelconque dans le titrage, après ajout d’un volume V d'acide
de concentration C (mol .l
–1 ) à un volume V 0 de l’échantillon, la concentration en proton est :
C H = (V.C –V 0 .A T )/ (V 0 + V)
(17)
L'équation (16) est la base des calculs impliqués dans ce procédé; on n’utilise cependant
dans le calcul que les données de pH dans la gamme 4,5 –3,0.
Les données de titrage peuvent être traitées en utilisant une fonction modifiée de Gran. Audelà du point équivalent, la courbe de titrage (Concentration en ions hydrogène en fonction
du volume d'acide ajouté) est une droite. L'extrapolation de cette portion rectiligne de pH 4,5
à 3,0 permet de déterminer sur la courbe le point (V eq ) correspondant à l’alcalinité totale de
l’échantillon qui est donné par la relation suivante :
A T = (V eq *C)/V 0
(18)
• A T : l’alcalinité totale [µmol/l]
• C : concentration du titrant [mol/l]
• V 0 : volume de l’échantillon [ml]
• V eq : volume d’acide correspondant au point équivalent en [ml], déterminé par la
fonction de Gran (voir exemple)
Exemple de calcul : La méthode de Gran
Les données de titrage d’alcalinité pour un échantillon d'eau de mer, sont représentées dans
la figure 10.
Figure 10 : courbe de titrage de l’alcalinité totale
Pour déterminer l’Alcalinité totale, le point d'équivalence n'est jamais déterminé à partir du
tracé direct de la courbe de titrage, car la précision serait insuffisante. Une des techniques les
plus couramment utilisées pour repérer le point d'équivalence est la méthode de Gran. Elle
consiste à considérer que, au-delà du point d'équivalence, la concentration en ions HCO 3
−
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
pH
volume d'acide ajouté (ml)
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