# Tutor für Säure-Base-Titrationskurven

Zeichnet eine Säure-Base-Titrationskurve, markiert Puffer und Äquivalenzpunkte und erklärt Henderson–Hasselbalch.

> Kanonische Seite: https://elysiatools.com/de/tools/acid-base-titration-curve-tutor

- **Kategorie:** Science & Education

- **Schlagwörter:** Titrationskurve, Säure-Base, pH, Äquivalenzpunkt, Henderson-Hasselbalch

## Überblick

Das Modell unterstützt einprotonige starke oder schwache Säuren/Basen mit dem entgegengesetzten starken Titriermittel. Es nutzt stöchiometrischen Überschuss, Henderson–Hasselbalch im Puffer und Konjugat-Hydrolyse am schwachen Äquivalenzpunkt. Annahme: 25 °C.

## Eingaben

- **Analyt** (select)
- **Analytkonzentration (M)** (number)
- **Analytvolumen (ml)** (number)
- **Titriermittelkonzentration (M)** (number)
- **pKa (schwache Säure)** (number)
- **pKb (schwache Base)** (number)
- **Maximale Äquivalente** (number)
- **Kurvenpunkte** (number)

## Wann verwenden

- Wenn du den Verlauf einer Titration von einer starken oder schwachen Säure beziehungsweise Base untersuchen möchtest.
- Wenn du Pufferbereich, Halbäquivalenzpunkt und Äquivalenzpunkt anschaulich vergleichen willst.
- Wenn du Henderson–Hasselbalch, stöchiometrischen Überschuss und Konjugat-Hydrolyse zu Lernzwecken nachvollziehen möchtest.

## Funktionsweise

- Wähle den Analytentyp: starke Säure, schwache Säure, starke Base oder schwache Base mit dem jeweils entgegengesetzten starken Titriermittel.
- Gib Analytkonzentration, Analytvolumen und Titriermittelkonzentration ein.
- Ergänze bei einer schwachen Säure den pKa-Wert beziehungsweise bei einer schwachen Base den pKb-Wert.
- Lege maximale Äquivalente und Anzahl der Kurvenpunkte fest; anschließend wird die Titrationskurve als HTML mit den relevanten Bereichen und Punkten ausgegeben.

## Anwendungsfälle

- Unterricht und Selbststudium zu Säure-Base-Titrationen und pH-Verläufen.
- Vergleich der Äquivalenzpunkte bei starken und schwachen Säure-Base-Systemen.
- Veranschaulichung von Pufferbereichen und Henderson–Hasselbalch-Berechnungen.

## Häufig gestellte Fragen

### Welche Säure-Base-Systeme werden unterstützt?

Unterstützt werden einprotonige starke oder schwache Säuren und Basen mit dem jeweils entgegengesetzten starken Titriermittel.

### Welche Eingaben sind erforderlich?

Erforderlich sind Analytkonzentration, Analytvolumen und Titriermittelkonzentration.

### Wann brauche ich pKa oder pKb?

Für eine schwache Säure wird pKa verwendet, für eine schwache Base pKb. Bei starken Systemen sind diese Werte nicht erforderlich.

### Was zeigt die Ausgabe?

Die HTML-Ausgabe zeigt die Titrationskurve und markiert Pufferbereiche sowie Äquivalenzpunkte.

### Für welche Temperatur gelten die Berechnungen?

Die Berechnungen basieren auf der Annahme von 25 °C und dienen dem Lernen, nicht der Laborsteuerung.

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