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Enhance your students’ knowledge of electrolysis using quick, safe, and easy microscale chemistry techniques.
L’électrolyse est le procédé fondamental qui permet l’extraction des métaux relativement réactifs comme l’aluminium, le lithium et le magnésium. Le chlore et l’hydroxyde de sodium, qu’on utilise pour combattre les virus et les bactéries, sont fabriqués par le procédé chloralcalin qui inclut l’électrolyse de solutions de chlorure de sodium.
Quand on enseigne la conductivité et l’électrolyse, les techniques de microchimie s’imposent par la vitesse à laquelle les étudiants peuvent travailler, et elles permettent à l’enseignant de corriger les éventuelles erreurs de compréhension.
Le conductimètre est un appareil simple qui permet à l’étudiant de déterminer si le courant passe à travers une substance solide (comme le cuivre ou le verre), ou des omposés dans différents états ((tels que le chlorure de sodium solide et la solution de chlorure de sodium) Cet appareil est une variation de l’indicateur de conductivité CLEAPSS ou GL16609(1) qui a été développé à l’origine par Matthias Ducci à la Haute Ecole Pédagogique de Karlsruhe (Allemagne). Un jeu de ces appareils pour la classe peut être constitué par le maître ou un technicien, mais ils peuvent aussi être construits par les élèves eux-mêmes, en classe ou dans des clubs de science. Leur fabrication demande moins de 30 minutes.
Le montage final peut être observé sur cette vidéo:
On voit mieux la lumière de la LED en plaçant un carton noir derrière elle.
Les baguettes en fibre de carbone (2 mm diamètre) s’obtiennent chez des fournisseurs en ligne. Elles sont meilleur marché que les tiges de graphite. On utilise ces baguettes de fibre de carbone pour construire des cerfs-volants et autres objets volants, car elles sont extrêmement solides et résistantes.
Le carbone comme électrode peut être remplacé par d’autres métaux comme le cuivre, le fer (agrafes pour papier), un fil de zinc, d’aluminium ou de nichrome. Mais il se produit alors des réactions secondaires indésirables. Par exemple, une solution de sulfate de cuivre avec des électrodes de cuivre produit une dissolution du cuivre à l’électrode positive, et un dépôt de cuivre sur l’électrode négative. Avec des électrodes en carbone, il se forme du CO2 à l’électrode positive, et du cuivre sur l’électrode négative, avec bientôt un peu de gaz H2, car la concentration de l’ion cuivre diminue.
La conductivité des solutions permet des diecussions avec les étudiants sur la présence des ions en solution, comme sur la production de substances utiles et sur la galvanoplastie. Cette activité montre que les ions doivent être présents pour que la solution conduise le courant. Elle illustre des concepts importants sur la structure atomique, la formation des ions, et les liaisons ioniques et covalentes.
Discuter avec vos étudiants des questions suivantes:
Quand des grains de chlorure de sodium se dissolvent dans une goutte d’eau, les ions se déplacent librement, et diffusent dans le liquide. Quand ils atteignent les électrodes, la LED s’allume : le circuit est fermé. Le conductimètre détecte donc la présence des ions en solution. L’eau du robinet contient une faible quantité d’ions, ce qui provoque l’allumage de la LED, contrairment à l’eau distillée. Le sucre blanc contient des molécules covalentes de sucrose, et ne produit pas d’ions en solution, donc un signal lumineux presque nul. Le sucre brun contient des impuretés qui forment des ions dans l’eau, ce qui donne un signal de LED plus net. Dans certains cas, le sucre brun ne produit pas de signal lumineux-.
Le conductimètre peut donc se comporter en détecteur d’ions. Toute solution qui contient des ions conduit l’électricité. Par conséquent, et par extension du concept, on déconseille de nager en mer par temps d’orage, ou de tenir un sèche-cheveux en se baignant.
Placer quelques cristaux de manganate(VII) de potassium au bord d’une flaque d’eau distillée.
Attention : le manganate(VII) de potassium est un oxydant nocif.
Avant que la couleur violette diffuse dans la goutte, y insérer les deux électrodes. Observer que la couleur violette migre vers l’électrode positive, à cause de la charge négative de l’ion manganate(VII) MnO4–. On peut essayer avec d’autres sels comme le sulfate de cuivre dans une goutte d’ammoniaque 2M. Le métal cuivre se dépose sur l’électrode positive. D’autres sels peuvent aussi être testés.
On peut aussi ajouter de l’indicateur universel à une goutte d’eau et y insérer les électrodes. Au bout d’une minute sans bouger, on retire prudemment les électrodes et on observe qu’il s’est formé dans l’eau une zone rouge acide autour de l’électrode positive et une zone bleue basique autour de l’électrode négative. Ces colorations sont dues à l’électrolyse de l’eau sur chaque électrode.
Attention ! L’électrolyse de CuCl2 produit du gaz chlore qui est toxique. Au Royaume-Uni, l’électrolyse du chlorure de cuivre(II) a été encouragée par la spécification de l’examen parce que la solution produit commodément du cuivre et du chlore aux électrodes. Il arrive que des étudiants ayant respiré du chlore soient envoyés à l’hôpital. L’emploi d’une boîte de Petri ne produit que 6 cm³ de gaz chlore, ce qui suffit pour l’identifier par les réactions de blanchiment et d’oxydation. On trouvera les détails de construction de l’appareil d’électrolyse dans le matériel supplémentaire.
L’électrolyse d’une solution de chlorure de cuivre(II) dépose du cuivre brun à l’électrode négative, et des bulles de chlore, dont l’odeur est perceptible, à l’électrode positive.
L’électrolyse est un concept subtil qui n’est pas aussi évident que ce que les manuels en disent. Un excès de simplification peut masquer ce qui se passe. Voici les points qu’il faut considérer lors de la réalisation de ces activités avec les étudiants:
2. Les électrodes de carbone ne sont pas comme celles de platine : elles participent parfois aux réactions, en particulier sur l’électrode positive.
3. Il se passe souvent plusieurs réactions simultanées de sorte qu’un mélange de produits se forme à chaque électrode.
4. La nature des produits formés varie souvent avec la concentration du sel dissous.
[1] Andre C (2016) Chemie? Aber sicher! Experimente kennen und können! Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP), Dillingen. https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/IWYNTP6YBCLOMKKRJBVUFEALZ2DRJMQO
[2] Worley B, Paterson D (2021) Understanding chemistry through microscale practical work p 70. Association for Science Education. ISBN: 9780863574788
Au Wellington College, nos étudiants mènent des investigations individuelles en utilisant le la microchimie. C’est une approche qui les pousse à chercher de nouveaux domaines d’application au conductimètre. Je ne suis pas surprise de voir Bob Worley parmi les auteurs de cet article. Je le considère comme le père de la microchimie. Il a convaincu bien des écoles que les expériences doivent être accessibles en classe. Le contenu de cet article devrait convaincre les maîtres et les étudiants de la nécessité de maîtriser la nature des ions et des liaisons chimiques, de corriger les éventuelles erreurs de compréhension de l’électrolyse, et de le faire de manière créative. Les discussions qui suivent ces expériences sont sans fin, et posent des questions sur la chimie du manganèse ou comme : Qu’est-ce que c’est que l’électrolyse? Je me réjouis d’inclure ces expériences de microchimie dans la prochaine année académique et j’apprécie le niveau de détail que les auteurs ont fourni pour rendre cela possible.
Caroline Evans, Chef de file de chimie au Wellington College, Angleterre