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2 (1907) Quantitative Analyse
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normale Lösung l / s Grammäquivalent gelöst etc.: so enthalten1000 CCin der folgenden Xormallösungen:

Chlorwasserstoff: 1 G. Mol. HCl = 36.458 g, ent-sprechend 1 G. At. H.

Salpetersäure: 1 G. Mol. HNO s = 63-018 g, entsprechend1 G. At. H.

Schwefelsäure: 7 G. Mol. H 2 S0 4 =^- = 49-038 </,

entsprechend 1 G. At. H.

Kaliumhydroxyd: 1 G. Mol. KOH = 56-158 g, ent-sprechend 1 G. At. H.

106-1Natriumkarbonat: ^j., G. Mol. Na ä CO s == = 53'05 </.

entsprechend 1 G. At. H.

Silbernitrat: 1 G. Mol. AgNO s = 169-94 g, entsprechend1 G. At. H.

Wieviel Kaliumpermanganat und Kaliumdichromat müßte manzum Liter lösen, um eine normale Lösung beider Salze zu erhalten,die zu Oxydationszwecken (z. B. zur Oxydation vor Ferrosalzen) ver-wendet werden soll?

Stellen wir zunächst die Oxydationsgleichungen auf:

1. Kaliumpermanganat zerfällt bei der Reduktion in Kalium-oxyd, Manganoxyd und Sauerstoff:

2 KMn0 4 = K 3 0 + 2 MnO -f- 0-

2 G. Mol. KMn0 4 entwickeln 5 G. At. 0, entsprechend

10 G. At. H, und i/ 5 G. Mol. KMn0 4 =------ = 31-63 £ ent-

0

wickelt 1 / 2 G. At. 0, entsprechend 1 G. At. H. Wir müssen daher1 /- G. Mol. KMn0 4 zum Liter lösen, um eine normale Kalium-permanganatlösung zu erhalten.

2. Kaliumdichromat zerfällt bei der Reduktion in Kalium-oxyd, Chromoxyd und Sauerstoff:

K 2 Cr 2 0 7 = K,0 -|- Cr 2 0.. -f- 0 3

1 G. Mol. K,Cr 2 0 7 entwickelt 3 G. At. O, entsprechend 6 G,

294-5At. H, und V G G. Mol. K 2 Cr ä 0 7 = -~- = 49-08 g entwickelt

1 ' 2 G. At. 0, entsprechend 1 G. At. H. Wir müssen also 1 j e G. Mol.K 2 Cr 2 0 7 = 49-08 g zum Liter lösen, um eine normale Kalium-dichromatlösuno- zu erhalten.