
- •Введение
- •Лабораторная работа № 1. Экстракционное концентрирование цветных металлов карбоновыми кислотами
- •Выполнение работы
- •Содержание протокола лабораторной работы
- •Обработка результатов эксперимента
- •Содержание отчета по лабораторной работе
- •Лабораторная работа № 2. Разделение катионов меди и цинка методом ионообменной хроматографии
- •Выполнение работы
- •Содержание протокола лабораторной работы
- •Обработка результатов эксперимента
- •Содержание отчета по лабораторной работе
- •Лабораторная работа № 3. Разделение смеси углеводородов методом хроматографии
- •Лабораторная работа № 4. Изучение электропроводности растворов электролитов
- •Выполнение работы
- •Содержание протокола лабораторной работы
- •Обработка результатов эксперимента
- •Содержание отчета по лабораторной работе
- •Лабораторная работа № 5. Кондуктометрическое определение константы диссоциации слабой кислоты
- •Выполнение работы
- •Содержание протокола лабораторной работы
- •Обработка экспериментальных данных
- •Содержание отчета по лабораторной работе
- •Лабораторная работа № 6. Кондуктометрическое кислотно-основное титрование
- •Лабораторная работа № 7. Определение содержания сильной кислоты и одноименной соли слабого основания кондуктометрическим методом
- •Лабораторная работа № 8. «определение концентрации хлорид-иона методом прямой кондуктометрии»
- •Лабораторная работа № 9. Определение среднеионного коэффициента активности потенциометрическим методом
- •Выполнение работы
- •Содержание протокола лабораторной работы
- •Обработка результатов эксперимента
- •Содержание отчета по лабораторной работе
- •Лабораторная работа № 10. Определение значения стандартного электродного потенциала
- •Выполнение работы
- •Содержание протокола лабораторной работы
- •Обработка результатов эксперимента
- •Содержание отчета по лабораторной работе
- •Лабораторная работа № 11. Измерение и расчет рн в растворах сильных и слабых электролитов
- •Лабораторная работа № 12. Выбор состава и приготовление буферного раствора с заданными рн и ёмкостью
- •Выполнение работы
- •Лабораторная работа № 13. Потенциометрическое кислотно-основное титрование
- •Лабораторная работа № 14. Потенциометрическое титрование с ионоселективным электродом
- •Лабораторная работа № 15. Потенциометрическое титрование в неводных средах
- •Лабораторная работа № 16. Получение спектра поглощения и определение аналитической длины волны для окрашенного комплекса соли металла в видимой области спектра поглощения
- •I. Приготовление рабочего раствора соли железа.
- •II. Получение спектра поглощения
- •Лабораторная работа № 17. Получение спектра поглощения и определение аналитической длины волны для органического вещества в ультрафиолетовой области спектра поглощения
- •Лабораторная работа № 18. Получение градуировочных графиков
- •Лабораторная работа № 19. Фотометрическое определение константы нестойкости тиоцианатного комплекса железа
- •Выполнение работы
- •Содержание протокола лабораторной работы
- •Обработка результатов эксперимента
- •Лабораторная работа № 20. Фотометрическое определение содержания железа
- •Лабораторная работа № 21. Фотометрическое определение концентрации железа (III) в присутствии никеля
- •Лабораторная работа № 22. Фотометрическое определение цветности воды
- •Лабораторная работа № 23. Определение сульфат-иона турбидиметрическим методом
- •Лабораторная работа № 24. Фотометрическое определение содержания никеля в сточных водах
- •Лабораторная работа № 25. Определение мутности природных вод турбидиметрическим методом
- •Выполнение работы
- •Содержание протокола лабораторной работы
- •Обработка результатов эксперимента
- •Содержание отчета по лабораторной работе
- •Лабораторная работа № 26. Определение тяжелых металлов методом рентгено-спектральным флуоресцентным методом
- •Лабораторная работа № 27. Получение и анализ инфракрасных спектров поглощения
- •I. Градуировка анализатора
- •Содержание
I. Приготовление рабочего раствора соли железа.
1) в маркированный химический стакан объемом 100 или 50 мл налить стандартный раствор соли железа;
2) из маркированного химического стакана в мерную колбу объемом 100 мл мерной пипеткой отобрать 5 мл стандартного раствора соли железа;
3) довести объем раствора до метки дистиллированной водой;
4) закрыть колбу пробкой и перемешать, переворачивая колбу не менее 20 раз.
II. Получение спектра поглощения
1) в мерную колбу на 50 мл № 1 отобрать: 5 мл рабочего раствора соли железа, 2 мл раствора азотной кислоты, 5 мл 1 М раствора роданида калия, довести объем до метки дистиллированной водой и перемешать; в мерной колбе № 1 получится окрашенный раствор роданидного комплекса железа (III).
2) в мерную колбу на 50 мл № 2 отобрать 2 мл раствора азотной кислоты, 5 мл 1 М раствора роданида калия, довести объем до метки дистиллированной водой и перемешать; в мерной колбе № 2 получится практически бесцветный раствор сравнения, относительно которого фотометрируют окрашенный раствор роданидного комплекса железа (мерная колба на 50 мл № 1).
3) в кювету толщиной 1 см налить до метки раствор сравнения и насухо протереть стенки кюветы салфеткой; кювету с раствором сравнения поместить в дальнее отделение кюветодержателя.
4) в другую кювету толщиной 1 см налить до метки окрашенный раствор, содержащий роданидный комплекс железа (III) и насухо протереть стенки кюветы салфеткой; кювету с окрашенным раствором поместить в ближнее отделение кюветодержателя.
5) кюветодержатель поместить в кюветное отделение прибора.
6) Измерить оптическую плотность раствора при различных длинах волн в диапазоне от 400 до 600 нм с шагом 20 нм, следуя инструкции к пользованию прибором. Результаты измерений занести в таблицу 1.
Содержание протокола лабораторной работы
1) концентрация стандартного раствора соли железа
Сст.(Fe3+) = ______________ г/л;
2) объем стандартного раствора соли железа, использованный для приготовления рабочего раствора соли железа
Vст.(Fe3+) = ______________ мл;
3) объем приготовленного рабочего раствора соли железа (III)
Vраб. = __________________ мл;
4) концентрация рабочего раствора соли железа Сраб.(Fe3+):
=
______________г/л
Таблица 1.
Зависимость оптической плотности от длины волны
, нм |
400 |
420 |
440 |
460 |
480 |
500 |
520 |
540 |
560 |
580 |
600 |
D(Fe) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обработка результатов эксперимента
1. По данным таблицы 1 построить график зависимости оптической плотности раствора роданидного комплекса железа от длины волны.
2. На графике выделить длину волны, при которой светопоглощение комплексом железа максимально – это будет аналитическая длина волны роданидного комплекса железа.