КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Нефелометрия и турбидиметрия
Нефелометрия и турбидиметрия основаны на том, что определяемый компонент переводят в малорастворимое соединение, которое находится в растворе в виде взвешенных частиц. При нефелометрии измеряют интенсивность света, рассеянного этими частицами; при турбидиметрии - интенсивность света, прошедшего через раствор, в котором находятся взвешенные частицы. В обоих случаях измерение интенсивности рассеянного или прошедшего через раствор света позволяет судить о концентрации частиц в растворе. В нефелометрии и турбидиметрии используются реакции осаждения, к которым предъявляются следующие требования: продукт реакции должен быть практически нерастворимым и находится в виде взвешенных частиц (суспензии). Взвешенные частицы существуют в растворе длительное время. Условия приготовления суспензий стандартных и анализируемых растворов должны быть одинаковыми. Для измерения интенсивности рассеянного света пользуются специальными приборами - нефелометрами, которые по конструкции близки к фотоколориметрам. Некоторые фотоколориметры (ФЭК-56М, КФК) позволяют проводить относительные измерения интенсивности рассеяния света взвесями, эмульсиями и коллоидными растворами в проходящем свете. Основным достоинством нефелометрии и турбидиметрии является их высокая чувствительность, что особенно ценно по отношению к элементам или ионам, для которых отсутствуют цветные реакции и не разработаны фотоколориметрические методы. Например, с помощью нефелометрического метода определяют сульфат-ионы в виде взвеси сульфата бария, а хлорид-ионы - в виде взвеси хлорида серебра. Однако по точности определения нефелометрия и турбидиметрия уступают фотометрическим методам. Это связано с тем, что очень трудно добиться образования частиц одинакового размера в стандартном и анализируемом растворах. Влияет на светорассеяние также форма поверхности частиц. В связи с этим получение воспроизводимых результатов затруднено. В настоящее время имеются более удобные и точные методы определения ионов с помощью других оптических или электрохимических методов анализа. Определение сульфатов. Определение сульфатов основано на реакции осаждения. В процессе осаждения образуется белая взвесь сульфата бария: K2SO4 + ВаСl2 = BaSO4↓ + 2KCl. Лабораторная работа.Определение концентрации сульфат-ионов. Цель работы. Приобрести навыки турбидимитрического определения сульфат-ионов. Оборудование.Колориметр ФЭК-56М или КФК, мерные колбы вместимостью 50 мл. Реактивы.1.Стандартный раствор сульфата калия, приготовленный следующим образом: 0,1814 г х.ч. сухого сульфата калия растворяют в мерной колбе вместимостью 1 л. В 1 мл такого раствора содержится 0,1 мг SO4". 2. ОДМ раствор хлороводородной кислоты. 3. Раствор хлорида бария с массовой долей его 10 %. Выполнение работы. Точный объем анализируемого раствора помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл и добавляют 1 мл 0,1 М раствора хлороводородной кислоты. Содержимое колбы разбавляют водой и добавляют 2 мл раствора хлорида бария, доводят объем водой до метки и перемешивают. Через 10 мин определяют светопоглощение на ФЭКе в кюветах с рабочей длиной 20 или 30 мм с применением зеленого светофильтра. По градуировочному графику определяют содержание сульфат-ионов в анализируемом растворе. Для построения градуировочного графика используют стандартный раствор сульфата калия, получение которого описано ранее. В 1 мл такого раствора содержится 0,1 мг сульфат-ионов SO2-4. Определенные объемы стандартного раствора (табл. 24.5) и 2 мл раствора хлорида бария помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл и обрабатывают как анализируемый раствор. Таблица 24.5. Данные к построению градуировочного графика для турбидиметрического определения сульфат-ионов
Делают вывод о содержании сульфат-ионов в анализируемом растворе.
|