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<title>Säure-Base-Titration</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Säure-Base-Titration</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p><b>Säure-Base-Titrationen</b> sind <a href="Ma%C3%9Fanalyse" class="mw-redirect" title="Maßanalyse">maßanalytische</a> Verfahren zur Bestimmung der <a href="Stoffmengenkonzentration" title="Stoffmengenkonzentration">Stoffmengenkonzentration</a> von <a href="S%C3%A4uren" title="Säuren">Säuren</a> oder <a href="Basen_(Chemie)" title="Basen (Chemie)">Basen</a> in einer Reinstoff-<a href="L%C3%B6sung_(Chemie)" title="Lösung (Chemie)">Lösung</a>. Bei Stoffgemischen wird damit die <a href="S%C3%A4urekapazit%C3%A4t" class="mw-redirect" title="Säurekapazität">Säurekapazität</a> oder die <a href="Basekapazit%C3%A4t" class="mw-redirect" title="Basekapazität">Basekapazität</a> bestimmt (siehe dazu auch <a href="Pufferkapazit%C3%A4t" title="Pufferkapazität">Pufferkapazität</a>).
</p><p>An Stelle des Oberbegriffs Säure-Base-Titration wird die Bestimmung der Stoffmengenkonzentration einer Säure mit Hilfe einer Base auch <b>Alkalimetrie</b> genannt. Analog dazu wird die Bestimmung der Stoffmengenkonzentration einer Base mit Hilfe einer Säure auch als <b>Acidimetrie</b> bezeichnet.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>Anmerkung 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Bestimmung erfolgt durch die dosierte Zugabe (<a href="Titration" title="Titration">Titration</a>) einer geeigneten <a href="Ma%C3%9Fl%C3%B6sung" title="Maßlösung">Maßlösung</a> aus einer <a href="B%C3%BCrette" title="Bürette">Bürette</a>. Für die Alkalimetrie wird als Maßlösung die basische (alkalische) Lösung einer starken Base (oft 0,1 mol/l <a href="Natronlauge" title="Natronlauge">Natronlauge</a>) verwendet, für die Acidimetrie die saure Lösung einer starken Säure (oft 0,1 mol/l <a href="Salzs%C3%A4ure" title="Salzsäure">Salzsäure</a>). Im Verlauf der Titration ändert sich der <a href="PH-Wert" title="PH-Wert">pH-Wert</a> der Probenlösung durch die ablaufende <a href="Neutralisation_(Chemie)" title="Neutralisation (Chemie)">Neutralisationsreaktion</a> in Richtung des <a href="Neutralpunkt" class="mw-disambig" title="Neutralpunkt">Neutralpunktes</a>, da H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> bzw. OH<sup>−</sup> zu H<sub>2</sub>O umgesetzt werden. Der Endpunkt der Titration, der je nach Art der zu bestimmenden Säure oder Base durch eine mehr oder weniger starke Änderung des pH-Wertes gekennzeichnet ist, wird als <a href="%C3%84quivalenzpunkt" title="Äquivalenzpunkt">Äquivalenzpunkt</a> bezeichnet. Der Äquivalenzpunkt kann durch den <a href="Umschlagspunkt_(Chemie)" title="Umschlagspunkt (Chemie)">Farbumschlag</a> eines geeigneten <a href="Indikator_(Chemie)" title="Indikator (Chemie)">Indikators</a> angezeigt werden, wenn sich bei der Titration der pH-Wert am Äquivalenzpunkt stark oder sogar sprunghaft ändert. Wenn das nicht der Fall ist, kann der Äquivalenzpunkt auch durch die Verwendung einer <a href="PH-Elektrode" title="PH-Elektrode">pH-Elektrode</a> und graphische Auswertung der erhaltenen Titrationskurve ermittelt werden. Der am Äquivalenzpunkt herrschende pH-Wert ist abhängig von den bei der Titration gebildeten Anionen (und Kationen). Wenn starke Säuren (z. B. HCl, HNO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) oder Basen (z. B. NaOH, KOH) titriert wurden, dann liegen am Äquivalenzpunkt nur die Anionen von starken Säuren vor und der Äquivalenzpunkt liegt bei pH = 7. Wenn schwache Säuren titriert wurden, sind am Äquivalenzpunkt andere Anionen vorhanden (z. B. Phosphat, Carbonat, Acetat) und die Äquivalenzpunkte liegen in höheren pH-Bereichen. Wenn bei solchen Titrationen ein Farbindikator verwendet wird, muss zur Anzeige des Äquivalenzpunktes der passende Indikator gewählt werden, der erst bei höheren pH-Werten seinen Farbumschlag zeigt. Wenn mehrprotonige schwache Säuren (z. B. H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) titriert werden, sind auch mehrere Äquivalenzpunkte bei jeweils unterschiedlichen pH-Werten zu erwarten.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verlauf_von_Titrationskurven">Verlauf von Titrationskurven</h2></div>
<table class="wikitable float-right" width="10%">
<tbody><tr class="hintergrundfarbe6">
<td style="text-align:center">Alkalimetrie
</td></tr>
<tr>
<td><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr>
<tr>
<td>Titrationskurven von a) Salzsäure b) Essigsäure gegen Natronlauge. <a href="Halb%C3%A4quivalenzpunkt" title="Halbäquivalenzpunkt">Halbäquivalenzpunkt</a> von Essigsäure (gestrichelt, bei 20 ml): pH = p<i>K</i>s = 4,75.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>Anmerkung 2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe6">
<td style="text-align:center">Acidimetrie
</td></tr>
<tr>
<td><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr>
<tr>
<td>Titrationskurven von a) Natronlauge b) Ammoniak gegen Salzsäure. <a href="Halb%C3%A4quivalenzpunkt" title="Halbäquivalenzpunkt">Halbäquivalenzpunkt</a> von Ammoniak (gestrichelt, bei 20 ml): pH = p<i>K</i>s = 9,25
</td></tr></tbody></table>
<p>Titrationskurven von wässrigen Lösungen <i>sehr starker</i> Säuren und <i>sehr starker</i> Basen haben alle einen ähnlichen Verlauf. Bei der Reaktion werden <a href="Oxonium" title="Oxonium">Oxonium</a> und <a href="Hydroxid" class="mw-redirect" title="Hydroxid">Hydroxid</a> quantitativ zu Wasser umgesetzt:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {H_{3}O^{+}\ +\ OH^{-}\longrightarrow \ 2\ H_{2}O} }">
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<p>Sie sind die einzigen <a href="Protonendonator" title="Protonendonator">Protonendonatoren</a> bzw. <a href="Protonenakzeptor" title="Protonenakzeptor">Protonenakzeptoren</a> in solchen wässrigen Lösungen. Ursache ist die <i>Nivellierung</i> von sehr starken Säuren und Basen. Im Fall von <a href="Salzs%C3%A4ure" title="Salzsäure">Salzsäure</a> ist <a href="Chlorwasserstoff" title="Chlorwasserstoff">Chlorwasserstoff</a> die sehr starke Säure, die (formal oder real) hydrolysiert worden ist:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {HCl+H_{2}O\ \longrightarrow \ Cl^{-}+H_{3}O^{+}} }">
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<p>Im Fall von <a href="Natronlauge" title="Natronlauge">Natronlauge</a> ist die sehr starke Base <a href="Natriumhydroxid" title="Natriumhydroxid">Natriumhydroxid</a>, die bei Umsetzung mit Wasser vollständig hydrolysiert wurde:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {NaOH\ \longrightarrow \ OH^{-}+Na^{+}} }">
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<p>Messgrößen sind das Volumen der Probelösung, das jeweils zugefügte Volumen an Maßlösung und der jeweilige pH-Wert der Lösung. Im sauren Bereich wird der pH-Wert der Probelösung durch
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {pH} \!\ =-\lg c\mathrm {(H_{3}O^{+})} }">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/9d033a0bee2396eef77975f36c5bc24895468b81.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:19.652ex; height:3.009ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {pH} \!\ =-\lg c\mathrm {(H_{3}O^{+})} }" loading="lazy"></span> bestimmt.</dd></dl>
<p>Im basischen Bereich wird der pH-Wert über
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {pOH} \!\ =-\lg c\mathrm {(OH^{-})} }">
<semantics>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/95c60b728002f9deeb616aadb3b0563583687da0.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:20.406ex; height:3.009ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {pOH} \!\ =-\lg c\mathrm {(OH^{-})} }" loading="lazy"></span> und mit <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {pH} =14\ -\ \mathrm {pOH} }">
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</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/475fda808c2d846f646ccb3b95a51b54c9bede10.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:17.304ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {pH} =14\ -\ \mathrm {pOH} }" loading="lazy"></span> durch</dd>
<dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {pH} \!\ =14\ +\ \lg c\mathrm {(OH^{-})} }">
<semantics>
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<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mspace width="negativethinmathspace"></mspace>
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<mo>=</mo>
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<mo>+</mo>
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<mi>lg</mi>
<mo><!-- --></mo>
<mi>c</mi>
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<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>−<!-- − --></mo>
</mrow>
</msup>
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</mrow>
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</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {pH} \!\ =14\ +\ \lg c\mathrm {(OH^{-})} }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/25e17019c4b0738272dd42d26d61d9b616db4844.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:23.116ex; height:3.009ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {pH} \!\ =14\ +\ \lg c\mathrm {(OH^{-})} }" loading="lazy"></span> bestimmt.</dd></dl>
<p>Die <a href="Autoprotolyse" class="mw-redirect" title="Autoprotolyse">Autoprotolyse</a> des Wassers
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {2\ H_{2}O\rightleftharpoons OH^{-}+H_{3}O^{+}} }">
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<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mn>2</mn>
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<mn>2</mn>
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</msub>
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<mi mathvariant="normal">O</mi>
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<mo>−<!-- − --></mo>
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<mo>+</mo>
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<mn>3</mn>
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</msub>
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<mo>+</mo>
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {2\ H_{2}O\rightleftharpoons OH^{-}+H_{3}O^{+}} }</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/cc7d8a3ec0528268f0da1c4c23d080baf6bc3d9a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:23.981ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {2\ H_{2}O\rightleftharpoons OH^{-}+H_{3}O^{+}} }" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>ist in fast allen Bereichen vernachlässigbar gering, bestimmt jedoch den pH-Wert beim <a href="%C3%84quivalenzpunkt" title="Äquivalenzpunkt">Äquivalenzpunkt</a> mit pH = 7 bei 25 °C.
</p><p>Titrationskurven von wässrigen Lösungen <i>mittelstarker</i> Säuren und <i>mittelstarker</i> Basen zeigen bis zum Äquivalenzpunkt einen anderen Verlauf, da die gelösten Säuren bzw. Basen nicht vollständig hydrolysiert sind. Neben der Umsetzung
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {H_{3}O^{+}\ +\ OH^{-}\longrightarrow \ 2\ H_{2}O} }">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b38f0c68194acc1bc87dfe5247bc2e1583824e77.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:27.205ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {H_{3}O^{+}\ +\ OH^{-}\longrightarrow \ 2\ H_{2}O} }" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>erfolgt bei der Alkalimetrie
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {S{\ddot {a}}ure\ +\ OH^{-}\longrightarrow \ Base+H_{2}O} }">
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</semantics>
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<p>bzw. bei der Acidimetrie
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {Base\ +\ H_{3}O^{+}\longrightarrow \ S{\ddot {a}}ure+H_{2}O} }">
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<p>Die in den beiden letzten Reaktionen als Säure und Base bezeichneten Teilchen sind die jeweiligen <i><a href="S%C3%A4ure-Base-Reaktion" title="Säure-Base-Reaktion">konjugierten Säure-Base-Paare</a></i>, in der oberen Kurve sind es <a href="Essigs%C3%A4ure" title="Essigsäure">Essigsäure</a> und die <a href="Acetate" title="Acetate">Acetat-Ionen</a>, in der unteren Kurve die <a href="Ammonium" title="Ammonium">Ammonium-Ionen</a> und <a href="Ammoniak" title="Ammoniak">Ammoniak</a>. Die Verläufe der Titrationen lassen sich bei bekannten Konzentration und Volumen der Probelösung und des Titranden rechnerisch abschätzen. Bei der Titration von mittelstarken Säuren bzw. Basen kann (abgesehen von Startpunkt) die Protolyse der Essigsäure bzw. des Ammoniaks mit Wasser vernachlässigt werden und eine quantitative Umsetzung der zu bestimmenden Säure bzw. Base mit OH<sup>−</sup> bzw. H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> angenommen werden. Der pH-Wert der jeweiligen Lösung wird durch die vorliegenden Konzentrationen der Säure-Base-Paare bestimmt und wird durch die <a href="Henderson-Hasselbalch-Gleichung" title="Henderson-Hasselbalch-Gleichung">Henderson-Hasselbalch-Gleichung</a>
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {pH} =\mathrm {p} K\mathrm {_{S}} +\lg {\frac {c\left(\mathrm {Protonenakzeptor} \right)}{c\left(\mathrm {Protonendonator} \right)}}}">
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {pH} =\mathrm {p} K\mathrm {_{S}} +\lg {\frac {c\left(\mathrm {Protonenakzeptor} \right)}{c\left(\mathrm {Protonendonator} \right)}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/94b860f78b40eeee5d45a553f196caac4ff3a437.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.671ex; width:37.782ex; height:6.509ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {pH} =\mathrm {p} K\mathrm {_{S}} +\lg {\frac {c\left(\mathrm {Protonenakzeptor} \right)}{c\left(\mathrm {Protonendonator} \right)}}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>beschrieben. <a href="Protonendonator" title="Protonendonator">Protonendonator</a> ist im Fall der Bestimmung von Essigsäure die Essigsäure selbst, mit einem <a href="S%C3%A4urekonstante" title="Säurekonstante">p<i>K</i>s-Wert</a> von 4,75 und im Fall der Bestimmung des Ammoniaks das Ammonium-Ion, mit einem p<i>K</i>s-Wert von 9,25. Bei einem 50%igen Umsatz liegen die jeweiligen Protonendonatoren und Akzeptoren in gleicher Konzentration vor und der pH-Wert ist gleich dem jeweiligen p<i>K</i>s-Wert:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {pH} =\mathrm {p} K\mathrm {_{S}} +\lg \!\ 1=\mathrm {p} K\mathrm {_{S}} }">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/596682053a33ef7a1e0e5407d5a7957e901e97ee.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:24.635ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {pH} =\mathrm {p} K\mathrm {_{S}} +\lg \!\ 1=\mathrm {p} K\mathrm {_{S}} }" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Dieser Punkt wird gelegentlich <a href="Halb%C3%A4quivalenzpunkt" title="Halbäquivalenzpunkt">Halbäquivalenzpunkt</a> genannt. Um diesen Punkt herum verläuft die Änderung des pH-Werts im Verlauf der Titration besonders flach, da <a href="Puffer_(Chemie)" title="Puffer (Chemie)">Pufferlösungen</a> vorliegen. Ab dem Äquivalenzpunkt wird der pH-Verlauf nur noch durch den weiteren Zusatz der Maßlösung bestimmt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Wahl_des_Indikators">Wahl des Indikators</h3></div>
<p>Der Farbumschlag eines geeigneten Indikators sollte im Bereich des Äquivalenzpunktes (fast senkrechter Verlauf einer Titrationskurve) liegen.
</p><p>Der Umschlagsbereich von <a href="Indikator_(Chemie)#pH-Indikatoren" title="Indikator (Chemie)">pH-Indikatoren</a> hat im Allgemeinen die Breite von zwei pH-Einheiten. Auch bei den Indikatoren liegt eine Säure-Base-Reaktion vor:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {Ind^{-}+H_{3}O^{+}\ \rightleftharpoons H-Ind+H_{2}O} }">
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</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d33a0c622f4a1fd375f56eb5350ce002c97d919c.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:33.541ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {Ind^{-}+H_{3}O^{+}\ \rightleftharpoons H-Ind+H_{2}O} }" loading="lazy"></span> (siehe z. B. <a href="Methylrot" title="Methylrot">Methylrot</a>)</dd></dl>
<p>Die Indikatoren folgen der Henderson-Hasselbalch-Gleichung und auch ein Indikator hat einen p<i>K</i>s-Wert. Wegen ihrer niedrigen Konzentration bleibt jedoch der Verlauf von Titrationskurven durch Indikatoren weitgehend unbeeinflusst.
</p><p>Da zur Herstellung einer sehr genauen Urtiter-Lösung für Säuremaßlösungen häufig Natriumcarbonat (Wasserfreiheit durch Trocknung im Ofen bei 200 °C) eingesetzt wird, ist <a href="Methylorange" title="Methylorange">Methylorange</a> ein sehr wichtiger Farbindikator zur genauen Einstellung von Säuren.
</p><p>Für die Titration einer starken Säure mit einer starken Base, wie Salzsäure und Natronlauge, eignet sich der Indikator <a href="Bromthymolblau" title="Bromthymolblau">Bromthymolblau</a>, da seine Farbe etwa bei einem pH-Wert von 6,0 bis 7,6 umschlägt, was im Bereich des Äquivalenzpunkts liegt. Soll dagegen die Konzentration einer mittelstarken Säure wie <a href="Essigs%C3%A4ure" title="Essigsäure">Essigsäure</a> mit Hilfe von Natronlauge bestimmt werden, so verwendet man zum Beispiel den Indikator <a href="Phenolphthalein" title="Phenolphthalein">Phenolphthalein</a>, dessen Umschlagsbereich von farblos nach rot-lila im pH-Bereich von 8,2 bis 10 liegt. <a href="Methylrot" title="Methylrot">Methylrot</a>, mit einem Umschlagsbereich von pH 4,4 bis 6,2, ist für eine Bestimmung von mittelstarken Basen wie Ammoniak geeignet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Titration_mit_einem_pH-Meter">Titration mit einem pH-Meter</h3></div>
<p>Man kann den Endpunkt der Titration auch mit Hilfe eines <a href="PH-Meter" title="PH-Meter">pH-Meters</a>, also mit einem elektrischen Messgerät bestimmen. Diese Messmethode liefert ein eindeutiges Ergebnis, das nicht von der Erfahrung des Ausführenden abhängt. Der pH-Wert der Probelösung in Abhängigkeit vom Volumen der schrittweise zugegebenen Maßlösung kann in einer Titrationskurve dargestellt und ausgewertet werden.
</p><p>Da insbesondere die mehrwertigen Säuren sog. <a href="Pufferkapazit%C3%A4t" title="Pufferkapazität">Pufferkapazitäten</a> haben, bei denen der pH-Wert relativ lange während der Titration konstant bleibt und der <a href="Neutralpunkt" class="mw-disambig" title="Neutralpunkt">Neutralpunkt</a> ziemlich plötzlich erreicht werden kann, lässt sich dieses Verhalten mit einem pH-Meter besser beobachten. Es entfällt dann natürlich der Einsatz eines Indikators.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Automatische_Titration">Automatische Titration</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Laborautomatisierung" title="Laborautomatisierung">Laborautomatisierung</a></i></div>
<p>Eine Weiterentwicklung der Titration mit dem pH-Meter führt dazu, dass nicht nur der pH-Wert elektronisch durch einen Computer erfasst wird, sondern auch die Zugabe der Titrationsflüssigkeit automatisch geregelt werden kann. Ferner kann der an die Titrationsapparatur angeschlossene Computer die Ergebnisse gleich weiterverarbeiten und z. B. in einen Konzentrationswert umrechnen. Damit ist die Titration vollständig automatisierbar.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anmerkungen">Anmerkungen</h2></div>
<ol class="references" data-mw-group="Anmerkung">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Die Begriffe <i>Alkalimetrie</i> und <i>Acidimetrie</i> werden in der Literatur uneinheitlich verwendet. Gelegentlich wird unter Alkalimetrie die Bestimmung des Gehalts einer Base und unter Acidimetrie die Bestimmung des Gehalts einer Säure verstanden. Bei anderen Methoden der <a href="Titration" title="Titration">Titrimetrie</a> sind jedoch die verwendeten Titriermittel namengebend, wie z. B. bei der <a href="Iodometrie" title="Iodometrie">Iodometrie</a> oder der <a href="Manganometrie" title="Manganometrie">Manganometrie</a>. Somit ist die oben genannte Definition der beiden Begriffe einheitlich und damit vorteilhaft.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Berechnete Umsetzungen von 40 ml 0,1-<a href="Stoffmengenkonzentration" title="Stoffmengenkonzentration">mol/l</a> Lösungen mit 0,1 mol/l Maßlösungen.</span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>G. Jander, K. F. Jahr, G. Schulze: <i>Maßanalyse.</i> 16. Auflage, de Gruyter, Berlin 2003, ISBN 3-11-017098-1.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wikibooks"></span></span></div><b><a href="https://de.wikibooks.org/wiki/Praktikum_Anorganische_Chemie/_S%C3%A4ure-Base-Titrationen" class="extiw external" title="b:Praktikum Anorganische Chemie/ Säure-Base-Titrationen">Wikibooks: Praktikum Anorganische Chemie/ Säure-Base-Titrationen</a></b> – Lern- und Lehrmaterialien</div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">T. L. Brown, H. E. Le May: <i>Chemie Ein Lehrbuch für alle Naturwissenschaftler</i>, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim 1988, ISBN 3-527-26241-5, S. 522–525.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-05-31" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=S%C3%A4ure-Base-Titration&oldid=256540354">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
</div>
</div><!--/htdig_noindex--></div>
</div>
</main>
</div>
</div>
</div>
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</body></html>