
- •Определение ионов меди в водных растворах Введение
- •1. Фотометрический метод определения меди при помощи диэтилдитиокарбамината натрия
- •Приготовление растворов:
- •Ход работы:
- •Обработка результатов:
- •2. Атомно-абсорбционный метод определения ионов меди
- •Приготовление растворов:
- •Градуировочные растворы для меди
- •Ход работы: Подготовка прибора с пламенной атомизацией к работе
- •Определение меди в анализируемом растворе:
- •Обработка результатов:
- •3. Определение ионов меди с помощью трилонометрии
- •Ход работы:
- •Обработка результатов:
- •Контрольные вопросы:
Лабораторная работа №1
Определение ионов меди в водных растворах Введение
В настоящее время трудно найти область промышленности, где бы ни использовались медь, ее сплавы или соединения. Из меди изготавливают теплообменники, вакуум-аппараты, трубопроводы, электрические провода. Многие соединения меди представляют собой пестициды или удобрения, поэтому их широко используют в сельском хозяйстве. Медь и ее соединения относятся к веществам второго класса опасности и их содержание в воде не должно превышать 1,0 мг/л.
Установлено, что медь обладает канцерогенными свойствами. Ионы меди образуют комплексы с пуриновыми и пиримидиновыми основаниями, это влечет за собой изменения в структуре и свойствах ДНК и РНК, приводящие к бесконтрольному делению клеток (образованию опухоли).
Основными антропогенными источниками меди и других тяжелых металлов считают добывающую промышленность (с 1965 по 1975 г. в мире только за счет потерь цветных металлов было рассеяно 600 000 т меди), металлургию (из тонны пыли, выбрасываемой в атмосферу при плавке медных руд, можно извлечь 100 кг меди), сжигание топлива (ежегодно в мире сжигается более 3 млрд. т угля, содержащего в качестве примесей большое количество тяжелых металлов, включая медь), автотранспорт.
1. Фотометрический метод определения меди при помощи диэтилдитиокарбамината натрия
Метод основан на образовании в кислой среде окрашенного в желто-коричневый цвет комплексного соединения меди с диэтилдитиокарбаматом натрия и измерении оптической плотности раствора.
Посуда, реактивы, приборы
- Кислота серная ГОСТ 4204, раствор 1:9; - Раствор Трилона –Б 5%; - 0,5% раствор желатина ГОСТ 11293, свежеприготовленный; - 0,1 % раствор N, N-диэтилдитиокарбамат натрия 3-водный по ГОСТ 8864; - Стандартные растворы меди. |
Стаканы 100, 300см3 Фотометр КФК – 3
Колбы конические 250 см3 Колбы мерные 50 см3, пипетки 1,2,5,10 см3 |
Приготовление растворов:
- желатин по ГОСТ 11293, свежеприготовленный раствор 0,5%: 0,5 г желатина помещают в стакан емкостью 100 см3, прибавляют 99,5 см3 дистиллированной воды и оставляют на 1 час при комнатной температуре, периодически перемешивая.
- 0,1 % раствор N, N-диэтилдитиокарбамат натрия: 0,1315 г С5Н10NS2Na*3H2O растворяют в 99,87 см3 дистиллированной воды. Раствор хранится в склянке из темного стекла, используется свежеприготовленным.
- кислота серная раствор 1:9: растворяют 1мл концентрированной Н2SO4 в 9 мл дистиллированной воды;
- Раствор Трилона-Б 5%: 13,1579 г Трилона-Б растворяют в 250 см3 дистиллированной воды;
- Стандартные растворы меди:
Раствор А: 3,9063 г CuSO4 *5H2O переносят в мерную колбу вместимостью
1 дм3, доливают до метки водой и перемешивают.
Массовая концентрация меди в растворе А равна 1 г/л.
Раствор Б: 10,0 мл раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 1 дм3, доливают до метки водой и перемешивают.
Массовая концентрация меди в растворе Б равна 10 мг/л.