
- •Общие сведения.
- •Физические свойства:
- •Химическе свойства:
- •Получение.
- •Качественный анализ.
- •Аналитические реакции на катион железа (III).
- •Аналитические реакции на хлорид-ион.
- •Количественный анализ.
- •Фотоколориметрия. Фотоколориметрическое определение железа(III)
- •Методика Приготовление стандартного раствора
- •Приготовление эталонных растворов
- •Измерение оптических плотностей эталонных растворов
- •Построение градуировочного графика
- •Определение концентрации железа в растворе
- •Приготовление эталонных растворов
- •Измерение оптических плотностей эталонных растворов
- •Построение градуировочного графика
- •Определение содержания железа (III) в растворе
- •Применение.
- •Список литературы.
Приготовление эталонных растворов
В шесть мерных колб вместимостью 50 см3 вносят из микробюретки последовательно 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25 и 1,50 см3 стандартного раствора, прибавляют 10 см3 дистиллированной воды, по 5 см3 10%-ного раствора сульфосалициловой кислоты и 10%-ного раствора аммиака. Доводят объём мерных колб дистиллированной водой до метки, перемешивают.
Измерение оптических плотностей эталонных растворов
Измеряют оптическую плотность приготовленных эталонных растворов на фотоколориметре при длине волны 400 – 440 нм в кювете толщиной 0,5 см. В качестве раствора сравнения используют эталонный раствор № 1 с титром 0,0050 мг/см3, проводят два параллельных измерения и заносят результаты в таблицу.
Из пяти рассчитанных значений находят среднее значение Fcp
.
Построение градуировочного графика
По полученным данным строят градуировочный график, откладывая на оси абсцисс титр эталонных растворов Т, а на оси ординат - оптическую плотность А этих растворов, измеренную по отношению к первому из них.
Определение содержания железа (III) в растворе
Точный объём раствора (индивидуальное задание) помещают в мерную колбу вместимостью 50 см3, прибавляют 10 см3 дистиллированной воды, по 5 см3 10%-ных растворов сульфосалициловой кислоты и аммиака. Доводят объём мерных колб водой до метки, перемешивают. Измеряют оптическую плотность полученного раствора в тех же условиях, используя в качестве раствора сравнения эталонный раствор № 1.
1. По градуировочному графику находят концентрацию (Т, мг/см3) анализируемого раствора и рассчитывают содержание (мг) железа(III) в общем объёме анализируемого раствора.
m Fe = Т ´ VМК
2. Рассчитывают содержание (мг) железа(III) в общем объёме анализируемого раствора по значению аналитического фактора пересчёта F.
Сх = Ах ´ Fcp + C1
m Fe = Сх ´ vмк ;
где: Сх - определяемая концентрация железа(III), мг/см3;
Ах оптическая плотность анализируемого раствора, измеренная по отношению к раствору сравнения С1;
Fср - фактор пересчёта;
C1 - концентрация железа(III) в растворе сравнения, мг/см3.
Применение.
Хлорид железа(III) применяется при травлении печатных плат (радиотехника, системотехника).
Используется для травления печатных форм (офорт, цинкография), как альтернатива азотной кислоты, реакция с которой сопровождается выделением высокотоксичных паров («лисий хвост»).
Применяется как протрава при крашении тканей.
В промышленных масштабах применяется как коагулянт для очистки воды.
За счёт чётко выраженных кислотных свойств, широко применяется в качестве катализатора ворганическом синтезе. Например, для реакции электрофильного замещения в ароматических углеводородах.
Список литературы.
Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. Москва, 1972;
Методическое указание «Инструментальные методы анализа», Пермь, 2004;
Методическое указание «Качественный химический анализ», Пермь, 2003;
Методическое указание «Количественный химический анализ», Пермь, 2004;
Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник, Ленинград, 1991;
«Большая советская энциклопедия»;
http://ru.wikipedia.org/.