Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
La chimie des complexes intervient dans un grand nombre d'applications pratiques. Après avoir rappelé la définition, la nature des liaisons et la nomenclature des composés complexes, les constantes d'équilibre des réactions de complexation sont examinées. La répartition des formes complexes est présentée et les méthodes classiques de détermination des constantes d'équilibre sont évoquées. L'importance pratique des réactions de complexation est ensuite illustrée dans le cadre d'applications industrielles telles que la production d'aluminium, le traitement des surfaces par voie humide et le traitement des minerais en vue d'en extraire les métaux. Les réactions de complexation sont aussi très utiles en chimie analytique, soit pour réaliser des séparations, soit encore pour masquer les espèces qui interfèrent au cours des déterminations quantitatives. Un tableau rassemble un grand nombre de constantes d'équilibre de complexation des métaux courants.
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The chemistry of complex mixtures has many practical applications. After reviewing the definition, the nature of the bonds and the nomenclature of complex compounds, the equilibrium constants of complexation reactions are examined. The distribution of complex forms is presented and the conventional methods for determining equilibrium constants are considered. The practical significance of complexation reactions is further illustrated in terms of industrial applications such as the production of aluminium, wet-chemistry surface treatment and mineral processing in order to extract metals. Complexation reactions are also very useful in analytical chemistry, either to carry out separations or to hide species that interfere in quantitative determinations. A table shows a large number of equilibrium constants for common metal complexes.
Auteur(s)
-
André RAHIER : Docteur ès sciences appliquées - Ingénieur chimiste, Echemconsult (Consultance en Électrochimie Appliquée, Belgique)
INTRODUCTION
Les réactions de complexation sont utiles dans un grand nombre d'applications industrielles, telles que la production à grande échelle de métaux réducteurs, le traitement des surfaces par voie humide ou encore le traitement des minerais en vue d'en extraire les métaux. Ces mêmes réactions sont aussi très utiles en chimie analytique, soit pour réaliser des séparations, soit encore pour masquer les espèces qui interfèrent au cours des déterminations quantitatives. La maîtrise des réactions de complexation s'appuie sur une bonne compréhension de la nature des liaisons complexes et des équilibres associés aux réactions correspondantes. Une méthode systématique de calcul permet d'accéder à la répartition des espèces dans un milieu donné. En l'absence de complications dues par exemple à des réactions parasites dont le déroulement est mal connu, cette approche permet d'une part de mieux comprendre les phénomènes et d'autre part de prévoir le comportement des systèmes. Plusieurs applications d'intérêt pratique sont évoquées et de nombreuses valeurs de constantes d'équilibres sont mises à la disposition du lecteur. À titre complémentaire, la détermination des constantes d'équilibre est évoquée car les valeurs des constantes d'équilibre nécessaires pour traiter de nouveaux cas pratiques n'ont pas nécessairement été déterminées ou n'ont simplement pas été publiées.
Dans le présent article, nous limitons nos raisonnements au cas des complexes en phase aqueuse. De plus, l'hydratation n'est pas précisée dans les structures. Il en résulte que la formation des complexes évoquée ici résulte de réactions de substitution d'une ou plusieurs molécules d'eau par un ou plusieurs ligands chaque fois que l'espèce complexée est hydratée. Enfin, nous ne traitons ni les lanthanides, ni les actinides dont la spécificité est telle qu'ils méritent à eux seuls qu'on y consacre une étude séparée.
MOTS-CLÉS
"Complexation "Ligand "Agent chélatant "Nombre de coordination Traitement des surfaces chimie analytique Thermodynamique Dépôts électrolytiques
KEYWORDS
Complexation" | Ligand" | Chelating Agent" | Coordination Number" | Surface Treatments" | analytical chemistry | Thermodynamics | Electrochemical Coatings
DOI (Digital Object Identifier)
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2. Stabilité des complexes et cinétique de complexation
Dans la suite de cet article, nous désignerons par M l'espèce complexée et par L le ligand. L'activité de M sera notée [M] et celle de L sera notée [L]. Comme à l'habitude, ces activités sont assimilables aux concentrations, pour autant que les solutions soient suffisamment diluées. Dans la suite de cet article, pour des raisons de simplicité, nous considérerons que c'est toujours le cas.
2.1 Équilibres de complexation et constantes d'équilibre
Comme beaucoup d'autres réactions, la formation et la dissociation des complexes obéissent aux lois de l'équilibre que l'on peut trouver dans . Considérons les réactions (1), (2), (3) et (4), illustrant la formation de complexes successifs faisant intervenir un nombre croissant de ligands associés à une espèce complexée M :
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - HUHEEY (J.), KEITER (E.), KEITER (R.) - Chimie inorganique. - De Boeck & Larcier, traduit de l'anglais par POUSSE (A.) et FISCHER (J.), ISBN 2-8041-2112-7 (1996).
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