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<math>Masse-% CaCO_3 =\frac{m_{CaCO_3}[g]\times Vol_{Probe}[ml]}{m_{Probe}[g]\times Vol_{CaCO_3}[ml]}\times 100</math> | <math>Masse-% CaCO_3 =\frac{m_{CaCO_3}[g]\times Vol_{Probe}[ml]}{m_{Probe}[g]\times Vol_{CaCO_3}[ml]}\times 100</math> | ||
Eine Differenzierung der unterschiedlichen Carbonate, wie z.B. Calcit (CaCO 3 ), Siderit (FeCO 3 ) oder Dolomit (CaMg(CO 3 ) 2 ) ist bei dieser Methode nicht möglich. Sulfide (z.B. Pyrite) tragen durch die Bildung von H 2 S zur Erhöhung des Gasvolumens bei und würden zu einer Überbestimmung des Carbonatgehaltes führen. Beim Entlüften der Apparatur ist dies an einem fauligen Geruch zu erkennen. | Eine Differenzierung der unterschiedlichen Carbonate, wie z.B. Calcit (CaCO<sub>3</sub> ), Siderit (FeCO <sub>3</sub> ) oder Dolomit (CaMg(CO <sub>3</sub> ) 2 ) ist bei dieser Methode nicht möglich. Sulfide (z.B. Pyrite) tragen durch die Bildung von H <sub>2</sub> S zur Erhöhung des Gasvolumens bei und würden zu einer Überbestimmung des Carbonatgehaltes führen. Beim Entlüften der Apparatur ist dies an einem fauligen Geruch zu erkennen. | ||
==Benötigte Gerätschaften== | ==Benötigte Gerätschaften== | ||
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# Auf einem Uhrglas wird ein Löffel der Probe mit 10-%iger HCl versetzt. | # Auf einem Uhrglas wird ein Löffel der Probe mit 10-%iger HCl versetzt. | ||
# Anhand der Intensität und Geschwindigkeit der CO 2 -Entwicklung kann grob auf den Carbonatgehalt geschlossen werden. | # Anhand der Intensität und Geschwindigkeit der CO <sub>2</sub> -Entwicklung kann grob auf den Carbonatgehalt geschlossen werden. | ||
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