NF EN 15489

NF EN 15489

October 2007
Standard Current

Ethanol as a blending component for petrol - Determination of water content - Karl Fischer coulometric titration method

Le présent document prescrit une méthode de détermination de la teneur en eau dans l'éthanol utilisé comme constituant d'essence pour automobiles. Cette méthode s'applique aux échantillons d'éthanol dont la teneur en eau est comprise entre 0,039 % (m/m) et 0,500 % (m/m). Une prise d'essai pesée est analysée par un appareil de titrage coulométrique Karl Fischer, dans lequel l'iode nécessaire à la réaction de Karl Fischer est générée par coulométrie à l'anode. Après titrage de la totalité de l'eau, l'iode en excès est détectée par un détecteur potentiométrique de point final ; le titrage est ainsi terminé. Selon la stoechiométrie de cette réaction, une mole d'iode réagit avec une mole d'eau ; la quantité d'eau est donc proportionnelle au courant intégré total selon la loi de Faraday.

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Main informations

Collections

National standards and national normative documents

Publication date

October 2007

Number of pages

11 p.

Reference

NF EN 15489

ICS Codes

75.160.20   Liquid fuels
75.160.40   Biofuels

Classification index

M07-125

Print number

1 - 22/10/2007

European kinship

EN 15489:2007
Sumary
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of water content - Karl Fischer coulometric titration method

Le présent document prescrit une méthode de détermination de la teneur en eau dans l'éthanol utilisé comme constituant d'essence pour automobiles. Cette méthode s'applique aux échantillons d'éthanol dont la teneur en eau est comprise entre 0,039 % (m/m) et 0,500 % (m/m). Une prise d'essai pesée est analysée par un appareil de titrage coulométrique Karl Fischer, dans lequel l'iode nécessaire à la réaction de Karl Fischer est générée par coulométrie à l'anode. Après titrage de la totalité de l'eau, l'iode en excès est détectée par un détecteur potentiométrique de point final ; le titrage est ainsi terminé. Selon la stoechiométrie de cette réaction, une mole d'iode réagit avec une mole d'eau ; la quantité d'eau est donc proportionnelle au courant intégré total selon la loi de Faraday.
Table of contents
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  • Avant-propos
    3
  • 1 Domaine d'application
    4
  • 2 Références normatives
    4
  • 3 Termes et définitions
    4
  • 4 Principe
    4
  • 5 Réactifs et matériaux
    4
  • 6 Appareillage
    5
  • 7 Échantillonnage et manipulation des échantillons
    5
  • 8 Préparation de l'appareillage
    5
  • 9 Contrôle de l'appareillage
    6
  • 10 Mode opératoire
    6
  • 11 Calcul
    7
  • 12 Expression des résultats
    7
  • 13 Fidélité
    7
  • 13.1 Généralités
    7
  • 13.2 Répétabilité, r
    7
  • 13.3 Reproductibilité, R
    7
  • 14 Rapport d'essai
    8
  • Bibliographie
    9
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