1. EDTA의 구조 및 금속 이온 결합 :
* EDTA (Ethylenediaminetettraacetic acid)는 6 개의 상이한 지점에서 금속 이온에 결합 할 수 있음을 의미합니다. 이 능력은 EDTA가 매우 강력한 킬레이트 제를 만들어 금속 이온과 안정적인 복합체를 형성합니다.
* EDTA의 기능 그룹 (카르 복실 및 아민 그룹)의 양성자 상태는 pH에 의해 크게 영향을받습니다.
* 낮은 pH에서 EDTA는 양성자 화되어 금속 이온 킬링에 덜 효과적입니다.
* pH가 증가함에 따라, EDTA는 탈 로토 니트를하고 금속 이온 결합에 더 효과적이다.
2. 금속 -EDTA 복합체의 형성 :
* 금속-EDTA 복합체의 안정성 상수 (KF)는 복합체의 안정성을 측정 한 것입니다.
* 금속 -EDTA 복합체의 KF 값은 pH 의존적입니다. 더 높은 pH 값은 일반적으로 EDTA가 더 완전히 탈포 화되고 금속 이온에 더 강하게 결합 할 수 있기 때문에 KF 값이 높아집니다.
3. 적정 끝점 최적화 :
* 용액에 금속 -EDTA 복합체 만 포함 할 때 EDTA 적정의 날카로운 종말점이 달성됩니다.
* PH는 다른 리간드가 아닌 EDTA에 의해 효과적으로 복합적이되도록 pH를 조정해야합니다. .
* 다른 금속 이온마다 적정에 대한 최적의 pH 범위가 다릅니다. 예를 들어:
* 칼슘과 마그네슘 적정은 일반적으로 pH 10에서 수행됩니다.
* 중금속 적정은 종종 pH 5-6에서 수행됩니다.
4. 마스킹 및 데 마스킹 :
* 마스킹은 특정 금속 이온이 적정에 방해되는 것을 방지하는 데 사용되는 기술입니다. 이것은 간섭 금속 이온과보다 안정적인 복합체를 형성하는 적절한 마스킹 제를 추가함으로써 달성된다.
* 용액의 pH는 금속 이온 마스크 또는 데 마스킹하도록 조정될 수 있습니다.
요약 : EDTA 적정에서 배지의 pH는 다음에서 중요한 역할을한다.
* 킬레이트 제로 EDTA의 효과를 결정합니다.
* 금속-EDTA 복합체의 안정성에 영향을 미칩니다.
* 정확한 분석을 위해 적정 종점 최적화.
* 선택성을 향상시키기위한 마스킹 및 데 마스킹 기술을 허용합니다.
pH를 신중하게 제어함으로써 EDTA 적정에서 정확하고 신뢰할 수있는 결과를 보장 할 수 있습니다.