Avant d'aborder ce cours sur les réactions acide-base, il est essentiel de maîtriser les concepts suivants, acquis lors des années précédentes :
Ce cours sur les réactions acide-base se situe généralement au milieu de l'année de Terminale technologique, après l'étude des solutions aqueuses et avant l'introduction de l'oxydoréduction.
Un acide de Brønsted est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs protons (ions hydrogène H+).
Une base de Brønsted est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs protons (ions hydrogène H+).
Ces définitions mettent en évidence le rôle central du proton H+ dans les réactions acide-base. Un acide ne peut agir qu'en présence d'une base, et inversement.
Exemple : L'acide chlorhydrique (HCl) est un acide de Brønsted car il peut céder un proton pour former l'ion chlorure (Cl-). L'ammoniac (NH3) est une base de Brønsted car il peut capter un proton pour former l'ion ammonium (NH4+).
Un couple acide-base est constitué d'un acide et de sa base conjuguée, reliés par une demi-équation acide-base :
Où AH est l'acide et A- est sa base conjuguée. La double flèche indique un équilibre chimique.
Exemple : Le couple acide-base de l'acide chlorhydrique est HCl/Cl-. L'acide est HCl et sa base conjuguée est Cl-.
Un ampholyte est une espèce chimique capable d'agir à la fois comme un acide et comme une base.
Exemple : L'eau (H2O) est un ampholyte. Elle peut céder un proton pour former l'ion hydroxyde (OH-) ou capter un proton pour former l'ion hydronium (H3O+).
Une réaction acide-base est un transfert de proton(s) entre un acide et une base. Elle met en jeu deux couples acide-base.
L'équation de la réaction acide-base s'obtient en combinant les deux demi-équations des couples acide-base impliqués.
Pour écrire l'équation d'une réaction acide-base, on suit les étapes suivantes :
Exemple : Réaction entre l'acide chlorhydrique (HCl) et l'ammoniac (NH3).
Équation bilan :
L'eau étant un ampholyte, elle participe à de nombreuses réactions acido-basiques. On peut distinguer deux cas :
Le pH d'une solution aqueuse est une grandeur sans dimension qui mesure son acidité ou sa basicité. Il est défini par la relation :
Où est la concentration en quantité de matière des ions hydronium en mol.L^-1.
L'échelle de pH varie de 0 à 14 :
Le pH d'une solution peut être mesuré à l'aide :
Dans une solution aqueuse, le produit ionique de l'eau est constant et vaut à 25°C.
On en déduit la relation entre le pH et la concentration en ions hydroxyde :
où .
Un dosage acide-base (ou titrage acido-basique) est une technique de chimie analytique qui permet de déterminer la concentration inconnue d'une solution acide ou basique (la solution titrée) en la faisant réagir avec une solution de concentration connue (la solution titrante).
Le dosage est basé sur la réaction acide-base entre la solution titrée et la solution titrante. On suit l'évolution du pH au cours du dosage, ce qui permet de déterminer le point d'équivalence.
Le point d'équivalence est le moment du dosage où les réactifs (acide et base) ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques de la réaction. Au point d'équivalence, l'acide et la base ont été totalement consommés.
Le point d'équivalence est repéré par un saut de pH important.
Le point d'équivalence peut être déterminé de différentes manières :
Au point d'équivalence, la quantité de matière d'acide est égale à la quantité de matière de base (en tenant compte des coefficients stœchiométriques de la réaction). On peut donc écrire :
Où :
Connaissant trois de ces quatre grandeurs, on peut calculer la quatrième.
Un indicateur coloré est une espèce chimique (généralement un acide ou une base organique faible) dont la couleur dépend du pH de la solution dans laquelle il se trouve.
Un indicateur coloré possède une zone de virage, c'est-à-dire une gamme de pH sur laquelle sa couleur change de façon visible.
Un indicateur coloré est un couple acide-base noté . L'acide
et la base
ont des couleurs différentes. L'équilibre entre les deux formes est influencé par le pH de la solution :
En milieu acide, l'équilibre est déplacé vers la gauche, la forme est prédominante et la solution prend la couleur de l'acide. En milieu basique, l'équilibre est déplacé vers la droite, la forme
est prédominante et la solution prend la couleur de la base.
Pour un dosage acide-base, il faut choisir un indicateur coloré dont la zone de virage contient le pH au point d'équivalence. Cela permet de repérer le point d'équivalence par un changement de couleur net.
*Exemples d'indicateurs colorés :*
On dissout 1,26 g d'acide benzoïque (C6H5COOH) dans 200 mL d'eau. On obtient une solution S.
*Corrigé :*
Masse molaire de l'acide benzoïque :
Quantité de matière d'acide benzoïque :
Concentration en quantité de matière :
On dose 20,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique (HCl) de concentration inconnue par une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) de concentration 0,10 mol.L^-1. On repère le point d'équivalence pour un volume de NaOH versé de 15,0 mL.
*Corrigé :*
Ou, en ne faisant apparaître que les espèces qui réagissent :
<m>C_{HCl} = (C_{N aOH} * V_{N aOH}) / (V_{HCl)} = (0.10 * 0.015) / (0.020) = 0.075 mol.L^{-1}</m>