DYNAMIQUE CHIMIQUE DU COMPLEXE ABSORBANT
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Si la loi d’action de masses était applicable, l’équilibre serait
caractérisé par l’équation suivante :
(Mg), >< (Ca); : ]{(Ca)s >< (Mg);
(Ca)$ et (Mg), désignent les quantités de Ca et Mg expri—
mées en équivalents, xées par un même poids de sol.
(Ca), et (Mg), désignent les concentrations dans le liquide à
l’équilibre.
L’équation ci-dessus peut encore s’écrire :
(Mg),
:
,.
z
(Ça)!
«(la)!
On voit que si la loi d’action de masses était applicable, le rapport des concentrations des deux cations dans la solution varie—
rait proportionnellement au rapport des quantités xées dans
le sol. De nombreux travaux ont établi qu’en fait il n’en est pas
ainsi.
Une terre à briques neutre non calcaire a été lessivée jusqu’à
,
.
.
.
.
.,
.,
Ca
equilibre par des solutions mixtes CaCl“ + MgCl', le rapport —MÎ
b
variant de
10
à
0,2 et la concentration moléculaire globale
étant constante (0,1 N). Ca et Mg xés dans le sol ont été dosés
par déplacement au moyen de HG] 0,05 N. On a ainsi obtenu :
_
,
M
‘
,,
.
.
Rapport éqzuualenlazre _C% a lequzlzbre…
DANS
LA
SOLUTION
DANS
LE
SOL
0,1
0,268
0,2
0,315
1,0
0,807
5,0
2,78
W—
Ces résultats correspondent sensiblement à la formule empi—
Pique suivante 1, du type de celles que nous avons signalées
antérieurement :
'
1
(Mg)s
_
,,< (Mgiz zz»
(Ga)s
_
&
>
1— Formule de V. Rothmund etG. Kornfeld. Zeitschr. f. anorg. und. allg. Chemie,
103, 1918, p. 129.
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