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“MPSI-fin” — 2013/7/22 — 9:45 — page 268 — #276
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CHAPITRE 5 – FORCES INTERMOLÉCULAIRES
2.4 Propriétés de conduction électrique dans un solvant
Un solvant peut conduire l’électricité par mouvement d’ions. La conductivité est une grandeur qui permet d’apprécier la capacité d’une solution à conduire l’électricité.
Grandeur mesurée
La mesure de la conductivité σ d’une solution (par exemple une solution aqueuse) et de
son évolution (par exemple en fonction du temps ou en fonction du volume d’une solution
ajoutée) permettent d’obtenir de nombreuses informations sur les phénomènes chimiques
ayant lieu au sein de la solution. Un conductimètre est un ohmmètre alimenté en courant
alternatif et mesurant la conductance G =
1
R
de l’échantillon de solution piégé dans la cellule
de mesure. Une cellule de mesure (cellule conductimétrique) est constituée de deux plaques
parallèles de platine, de surface s (voisine de 1 cm 2 ) et espacées d’une longueur (voisine
de 1 cm) comme représenté à la figure 5.15.
surface s
longueur
FIGURE 5.15 – Cellule conductimétrique
La conductance (grandeur physique mesurée par le conductimètre) est reliée à la conductivité σ par la relation :
G =
σ
K
.
En négligeant l’existence d’effet de bord au niveau de la cellule conductimétrique, nous avons
en première approximation :
K =
s
.
K désigne la constante de cellule (sa valeur ne dépend que des caractéristiques géométriques
de la cellule). La conductance s’exprime en siemens (S), la constante de cellule en m −1
(ou cm −1 ) et par conséquent la conductivité σ en S·m −1 (ou S·cm −1 ). La conductivité σ
d’une solution est une grandeur intensive mesurant l’aptitude de la solution à conduire
l’électricité (par déplacement ionique lorsqu’on étudie la conductivité d’une solution).
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2.4 Propriétés de conduction électrique dans un solvant
Un solvant peut conduire l’électricité par mouvement d’ions. La conductivité est une grandeur qui permet d’apprécier la capacité d’une solution à conduire l’électricité.
Grandeur mesurée
La mesure de la conductivité σ d’une solution (par exemple une solution aqueuse) et de
son évolution (par exemple en fonction du temps ou en fonction du volume d’une solution
ajoutée) permettent d’obtenir de nombreuses informations sur les phénomènes chimiques
ayant lieu au sein de la solution. Un conductimètre est un ohmmètre alimenté en courant
alternatif et mesurant la conductance G =
1
R
de l’échantillon de solution piégé dans la cellule
de mesure. Une cellule de mesure (cellule conductimétrique) est constituée de deux plaques
parallèles de platine, de surface s (voisine de 1 cm 2 ) et espacées d’une longueur (voisine
de 1 cm) comme représenté à la figure 5.15.
surface s
longueur
FIGURE 5.15 – Cellule conductimétrique
La conductance (grandeur physique mesurée par le conductimètre) est reliée à la conductivité σ par la relation :
G =
σ
K
.
En négligeant l’existence d’effet de bord au niveau de la cellule conductimétrique, nous avons
en première approximation :
K =
s
.
K désigne la constante de cellule (sa valeur ne dépend que des caractéristiques géométriques
de la cellule). La conductance s’exprime en siemens (S), la constante de cellule en m −1
(ou cm −1 ) et par conséquent la conductivité σ en S·m −1 (ou S·cm −1 ). La conductivité σ
d’une solution est une grandeur intensive mesurant l’aptitude de la solution à conduire
l’électricité (par déplacement ionique lorsqu’on étudie la conductivité d’une solution).
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