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10.1  CÓMO REALIZAR UN ANÁLISIS GRAVIMÉTRICO SATISFACTORIO

 

317

una consecuencia de los equilibrios heterogéneos. Cuando se permite que un precipitado 

esté en presencia del licor madre (la solución de la cual se precipitó), los cristales grandes 

crecen a expensas de los pequeños. Este proceso se llama digestión, o también maduración 

de Ostwald, y se ilustra en la figura 10.1. Las pequeñas partículas tienden a disolverse y 

volver a precipitar en las superficies de los cristales grandes. Además, las partículas indi-

viduales se aglomeran para compartir efectivamente una capa común de contraiones (véase 

más adelante), y las partículas aglomeradas finalmente se cementan entre sí formando 

puentes de conexión. Esto disminuye notablemente el área superficial.

Asimismo, las imperfecciones de los cristales tienden a desaparecer, y las impurezas 

adsorbidas o atrapadas, a entrar en solución. La digestión por lo regular se lleva a cabo 

a temperaturas elevadas para acelerar el proceso, aunque en algunos casos se hace a la 

temperatura del laboratorio. Esto aumenta tanto la filtrabilidad del precipitado como su 

pureza.

Muchos precipitados no dan una relación de von Weimarn favorable, en especial los 

muy insolubles. Por tanto, es imposible dar un precipitado cristalino (pequeño número de 

partículas grandes), y éste es esencialmente coloidal (con un gran número de partículas 

pequeñas).

Las partículas coloidales son muy pequeñas (1 a 100 

m) y tienen una relación de 

superficie a masa muy grande, lo cual promueve la adsorción superficial. Se forman en 

virtud del mecanismo de precipitación. Al formarse un precipitado, los iones se ordenan 

siguiendo una pauta fija. En el AgCl, por ejemplo, habrá iones alternos de Ag

 y Cl

 en la 

superficie (ver la figura 10.2). Aunque hay cargas 

⫹ y ⫺ localizadas en la superficie, 

la carga neta de la superficie es cero. Sin embargo, la superficie tiende a adsorber el ion 

de la partícula precipitada que está en exceso en la solución, como Cl

 si se precipita Cl

 

Na

+

 

+ NO

3

Ag

+

 

+ NO

3

Ag

+

 

− Cl

NO

Na

+

3

NO

Ag

+

3

AgCl

AgCl

AgCl

AgCl

+

AgCl

AgCl

Figura 10.1. 

Maduración de 

Ostwald.

La maduración de Ostwald me-

jora la pureza y la cristalinidad 

del precipitado.

Capa de contraiones

= Ag

+

= Cl

Cl

Cl

Cl

K

+

K

+

H

+

H

+

H

+

Na

+

Na

+

Na

+

Na

+

NO

Cl

Cl

Cl

Cl

3

NO

5

AgCl coloidal

Capa primaria adsortiva

Cl

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ −

Figura 10.2. 

Representa-

ción de una partícula coloi-

dal de cloruro de plata y 

capas adsortivas cuando el 

Cl

 está en exceso.

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