1. Le changement de conductivité n'est pas directement lié à la concentration du réactif :
* Les réactions redox impliquent un transfert d'électrons. Cela signifie que le changement de conductivité pendant le titrage n'est pas directement proportionnel au changement de concentration de l'analyte ou du titrant.
* La conductivité est influencée par la mobilité des ions. Dans les réactions redox, le changement de mobilité ionique n'est pas prévisible sur la seule base du changement de concentration.
* Formation de nouvelles espèces : Les réactions redox conduisent souvent à la formation de nouvelles espèces ioniques ayant des conductivités différentes. Il est donc difficile de relier le changement de conductivité à la progression de la réaction.
2. Réactions complexes :
* Les réactions redox peuvent être complexes et impliquer plusieurs étapes. Cela rend difficile l’interprétation du changement de conductivité pendant le titrage.
* Réactions secondaires : Les réactions redox peuvent avoir des réactions secondaires qui compliquent encore davantage les mesures de conductivité.
3. Applicabilité limitée :
* Le titrage conductométrique est le plus efficace pour les réactions impliquant des acides et des bases forts. Les réactions redox ne font généralement pas partie de cette catégorie.
* Gamme limitée de réactions : Le titrage conductométrique a une applicabilité limitée aux réactions impliquant des ions qui ont un impact significatif sur la conductivité. De nombreuses réactions redox n’impliquent pas de tels ions.
Au lieu du titrage conductométrique, d'autres méthodes sont utilisées pour les réactions redox, telles que :
* Titrage potentiométrique : Cette méthode utilise une électrode pour mesurer le changement de potentiel au cours de la réaction.
* Titrage spectrophotométrique : Cette méthode mesure la modification de l’absorbance de la lumière au cours de la réaction.
En résumé, le titrage conductométrique repose sur la relation entre conductivité et concentration. Cette relation se rompt dans les réactions redox dues à des processus complexes de transfert d’électrons et à la formation de nouvelles espèces à conductivité imprévisible.