Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2Praktika_Vosstanovlen.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
127.22 Кб
Скачать

СОДЕРЖАНИЕ

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ АНАЛИЗА СИЛИКАТОВ 7

1.1 Отбор проб 7

1.2 Выбор метода анализа 8

H4SiO4 + 4HF = SiF4↑ +4H2O 10

14

2 МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА 14

2.1 Схемы систематического анализа цемента 14

2.2 Определение влаги гравиметрическим методом 15

Проведение анализа 15

Обработка результатов 15

(2) 15

2.3 Определение оксида кремния при массовой доле до 90% 16

Проведение анализа 17

Обработка результатов 17

18

2.4 Отделение гидроксидов железа и алюминия 18

2.5 Определение оксидов железа (III), (II) 19

2.5.1 Комплексонометрический метод при массовой доле оксида железа (III), (II) более 1,0 % 19

Проведение анализа 20

Обработка результатов 21

2.6 Определение оксида алюминия комплексонометрическим методом 21

Проведение анализа 23

ТТрБ = +10, (5) 24

10 – избыток раствора трилона Б, см3 24

Обработка результатов 24

Al2O3 = TiO2 (6) 25

2.7 Титрование оксида кальция 25

2.8 Титрование суммы оксидов кальция и магния 25

3 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 27

3.1 Определение влаги гравиметрическим методом 27

14,69 г 27

2. = 1,9898 27

Результаты взвешивания после 1 час 30 минут на аналитических весах 27

0,07050 г 10,0013 г 5,00050 г 1,0788 г 16,1511 г 27

∆m= 1,00335 – 0,9417 = 0,06165 г 28

Расчет массовой доли влаги (Х) в образце по формуле (2) 29

X == 6,39 % 29

3.2 Определение оксида кремния 29

Масса стакана с навеской на технических весах 29

Масса стакана с навеской на аналитических весах 29

0,99630 г 2,00305 г 50,0000 г 52,99935 г 29

Масса тигля на технических весах 29

Масса тигля на аналитических весах 30

0,16220 г 10,00130 г 5,00050 г 1,07880 г 16,24280 г 30

3.3 Результаты титрования кальция 30

VСр ТрБ = = 4,20см3. 30

3.4 Результаты титрования суммы оксидов кальция и магния 30

VСр ТрБ = = 4,43 см3. 31

3.5 Результаты титрования железа (׀׀׀) 31

VСр ТрБ = = 1,98 см3. 31

31

. 31

3.6 Результаты титрования алюминия 31

Расчет объема трилона Б согласно формуле (5) 31

31

VСр (FeCl3) = = 5,27 см3. Расчет массовой доли оксида алюминия согласно формуле (6) 32

3.7 Сводная таблица результатов анализа 32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32

Для определения количественного содержания компонентов портландцемента были использованы следующие методы: гравиметрический – для определения SiO2 и титриметрический комплексонометрический – для определение Fe2O3, Al2O3, MgO, CaO. В гравиметрический метод входят такие операции как осаждение, фильтрование, промывание осадка, просушивание, озоление, прокаливание до постоянной массы. Этот метод требует высоких знаний и квалификации специалистов, но он является наиболее точным. 32

Комплексонометрический метод не требует больших временных затрат и использования дорогостоящей аппаратуры, он прост и доступен. 33

В ходе выполнения анализа портландцемента были получены следующие данные: содержание SiO2 не соответствует требуемому. Результат занижен на 50%. Это может быть связано с недоосаждением кремния или с неполным переводом кремниевой кислоты в нерастворимое состояние по следующим причинам: неудовлетворительное качество желатина, нехватка кислоты HCl при переводе портландцемента в раствор и осаждении кремниевой кислоты, недостаточный нагрев раствора, что не позволило перейти в нерастворимое состояние всю кремниевую кислоту, воспламенение фильтра при озолении осадка. 33

Содержание Al2O3 и Fe2O3 попадает в интервал, который соответствует ГОСТам на портландцемент. 33

По полученным результатам определения содержания CaO была выявлена ошибка, которая заключается в потере 43% компонента. Это может быть связано с тем, что часть кальция в виде Ca(OH)2 выпала в осадок вместе с гидроксидами железа и алюминия и не была оттитрована в той пробе. 33

Содержание MgO соответствует требуемому ГОСТом интервалу. 33

ЛИТЕРАТУРА 33

ВВЕДЕНИЕ

Силикаты – химические соединения, содержащие кремнезем SiO2. Природные силикаты важнейший класс минералов. Силикаты отличаются весьма разнообразным составом. В природных силикатах наряду с кремнеземом могут содержаться: Ti+4, Zr+3 , Al +3, Cr+3 , B+3 , Fe+3 , Fe+2 , Ca+2 , Mg+2 , Ba+2 , Mn+2 , Na+ , K+ , Li+ . В состав силикатов могут входить анионы О2- , OH- , F- , Cl- , CO32-, SO42-. Вода в силикатах содержится как в виде анионов OH , входящих в решетку (т.н. конституционная вода), так и в виде молекул H2O (кристаллизационная вода). Кроме того силикаты содержат адсорбированную на поверхности частиц воздух.

Силикатные породы составляют 75% земной коры, а если учесть, что свободный кремнезем в виде кварца и опала составляет еще 12%, то окажется, что коло 87% земной коры слагают породы, которые являются сырьевым материалом для производства самой необходимой продукции:

1. Силикатные горные породы используются в технологических процессах, в которых применяются обжиг и плавка материала. Это производства: цемента (глины и мергели), шамота (глины и каолины), глазурей, стекол (полевые шпаты, нефелины, литиевые алюмосиликаты, циркон). При обжиге таких силикатов как вермикулиты, перлиты и ряда глин возможно получить легковесные наполнители (керамзит, пенобетон).

2. Некоторые группы силикатов обрабатывают без отжига в таких областях техники как: в электроизоляционных производствах (слюды), при изготовлении термоизоляционных и кислостойких изделий (асбест), строительных материалов, труб (асбоцемент). Силикаты широко используются в качестве сорбентов для очистки технических и пищевых масс, осветления вин (бентонитов глины), очистки сточных вод, а также выхлопных газов от SO2 (цеолиты), в производстве резины (белая сажа, тальк), изготовления абразивов (твердые силикаты алюминия – гранаты). К силикатам относятся изумруд, топаз, турмалин, голубой аквамарин.

3. Силикатные твердые породы применяют как естественные строительные материалы (гранит).

4. Силикатные руды и материалы используются для извлечения материалов, оксидов солей: из лепидолита извлекается Li, из поллуцита – Cs, из бериллов – Be.

Состав готовой продукции в зависимости от типа и назначения получаемых материалов различен. Однако в состав всех материалов входят одни и те же основные компоненты сырья – силикатные породы. Так в химический состав портландцемента (без добавок) входят следующие соединения, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Химический состав портландцемента

Содержание компонентов, %

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

20-24

4-7

2-5

62-67

1,5-4,0

Минералогический состав портландцемента представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Минералогический состав портландцемента

Содержание компонентов, %

3CaO∙SiO2

2CaO∙SiO2

3CaO∙Al2O3

4CaO∙Al2O3∙Fe2O3

40-60

15-32

4-14

10-18

Химический состав некоторых стекол приведен в таблице 3.

Состав сырьевых материалов, поступающих на промышленные предприятия не постоянен. Содержание в них наиболее распространенных элементов кремния, железа, алюминия, кальция, магния колеблется в довольно широких пределах. Во избежание возможных нарушений технологического процесса и конечного химического состава готовых изделий все вновь поступающие партии сырьевых материалов на заводы, а также партии готовой продукции подвергаются химическому анализу. На основании аналитических определений корректируется состав различных шихт и оценивается качество готовой продукции. Таким образом, анализ является неотъемлемой частью технологического процесса. Аналитические определения обеспечиваются цеховыми и центральными лабораториями предприятия. Все анализы выполняются и документируются в соответствии с ГОСТом или ТУ.

Таблица 3 – Состав некоторых стекол(%)

Вид стекла

SiO2

Al2O3

Fe2O3

B2O3

Al2O3

CaO

BaO

PbO

MgO

Na2O

H2O

Листовое прокатанное

72-78

1-2

-

-

7-8

-

-

3-4

14-15

-

Бутылочное

74-75

1-2

-

-

5-6

-

-

3

15-16

-

Химико-лабораторное

68,6

1,8

2,5

-

8,4

-

-

0,8

7-9

6,1

Термостойкое

81

120

-

0,5

-

-

-

4,5

-

Хрусталь

55-57

-

-

-

-

-

3,5

-

10-13

-

Оптическое

72

-

8,15

0,2

1,35

-

-

0,45

10,45

7,2

1 Аналитический обзор методов анализа силикатов

1.1 Отбор проб

На предприятие силикаты в качестве сырьевого материала поступают большими партиями в несколько сотен тонн в год. Для проведения количественного определения необходимо иметь массу исследуемого материала не более грамма. Это количество, как правило, представляет собой только небольшую часть исследуемого объекта. Анализ же проводят с целью выяснения среднего содержания компонентов во всей партии. Поэтому отбор проб следует осуществлять так, чтобы содержание определяемых в пробах компонентов действительно соответствовал среднему значению. Приемы и порядок отбора проб предписывается ГОСТ.

Например, для партии железнодорожного состава может быть предписано отбирать пробы через каждую платформу, причем в разных частях её объема. Отобранный материал измельчают обычно в шаровых мельницах. Чтобы при этом материал не загрязнялся размельчителем, последний должен быть более твердым по сравнению с измельчаемыми компонентами. Для уменьшения количества отобранного материала до величины навески необходимой для проведения анализа применяют различные приемы и приспособления. Простейший из них – метод квартования. В этом случае материал насыпают в виде конуса, из которого формируют усеченную пирамиду. Ее делят по диагонали. Два противоположных сектора отбрасывают и из оставшейся части материала формируют новую пирамиду. Так повторяют до тех пор, пока количество отобранного материала не будет соответствовать необходимой массе пробы.

Пробу обычно используют для неоднократного проведения анализа и, следовательно, для неоднократного взятия навесок. Поэтому проба должна быть достаточно большой и соответствовать числу навесок. При этом еще должна оставаться часть пробы, сохраняемая для независимых арбитражных проверок правильности результатов анализа. Масса пробы составляет приблизительно 150-200 г. Ее хранят в стеклянном сосуде с плотно притертой пробкой.

1.2 Выбор метода анализа

Вскрытие (разложение силикатов) состоит во взаимодействии силикатных материалов с химическими реагентами, которые приводят к разрушению кристаллической структуры силикатов и образованию более простых соединений. Способы вскрытия силикатов делятся на две группы:

  1. пробы обрабатывают щелочами или солями щелочных металлов при высокой температуре. Эти способы применяются при выполнении многокомпонентного анализа. Для вскрытия кислых пород требуется пятикратная масса плавня, а для основных пятнадцатикратная масса. Наибольшее распространение получил способ сплавления силикатов с карбонатом натрия при температуре 950-1000°С. При сплавлении протекают следующие реакции:

Fe2O3 + Na2CO3 = 2NaFeO2 + CO2↑;

AI2O3 + Na2CO3 = 2NaAIO2 + CO2↑;

SiO2 + 2Na2CO3 = Na4SiO4 + 2CO2↑.

При последующем выщелачивании плава водой соединения Mg,Ca,Fe, а также Ti, Zr переходят в малорастворимое состояние. Часть кремния в виде силикатов щелочи металлов перейдет в раствор. Распределение элементов между осадком и раствором неколичественное, т.е. элемент может одновременно находиться и в растворе и в осадке. При добавлении соляной кислоты осадки растворяются, например:

NaFeO2 + 4HCI = NaCIFeCI3 + 2H2O

NaAlO2 + 4HCI = NaCI + AICI3 +2H2O

Na4SiO4 + 4HCI = H4SiO4 + 4NaCI

Кремневая кислота сначала образует коллоидный раствор, а затем по мере упаривания превращается в труднорастворимый гель. Эту двухфазную систему подвергают дальнейшему анализу.

  1. Пробу обрабатывают фтористой кислотой вместе с другими кислотами. В последнем случае кремневая кислота улетучивается, а оставшаяся часть компонентов силикатной горной породы подвергается анализу. После разложения плава переходят собственно к анализу.

Наиболее старым методом анализа силикатов на содержание Si, AI, Fe, Ca, Mg, K, Na является классическим гравиметрическим методом. Он основан на осаждении, указанных элементов в виде тех или иных соединений, фильтрация осадка, их прокаливании, взвешивании, и расчете соединений элементов [1-5]

Обычно после осаждения и прокаливания осадки их переводят в оксиды металлов: SiO2, Fe2O3, AI2O3, K2O, Na2O, которые взвешивают и пересчитывают на содержание соответствующих элементов в навеске по формуле:

(1)

Диоксид кремния (SiO2) является ангидридом ортокремневой кислоты Si(OH)4 или H2[Si(OH)6]. Безводный диоксид кремния, особенно его кристаллические формы, при нормальной температуре являются довольно инертным веществом. Он не взаимодействует с водой, почти не реагирует с минеральными кислотами (кроме HF). При нагревании его активность значительно увеличивается. При сплавлении с карбонатами щелочных металлов выделяется CO2 и образуются соответствующие силикаты. Кремневая кислота слабый электролит (К1дис = 10 -10, К2дис=10-12, pHвод.р-ра составляет 4-4,5). В водных растворах гидратированный диоксид кремния при определенных условиях находится в форме истинного раствора мономера ортокремневой кислоты. Устойчивость ее зависит от pH. Наиболее устойчивы растворы с pH 2. При подкислении раствора происходит полимеризация, которая протекает вплоть до коагуляции и обезвоживании полимера. Растворимость кремневой кислоты также зависит от pH раствора. При pH 1 – 4 растворимость составляет 0,013-0,015%, а при pH 10,3 и 10,6 соответственно 0,049% и 0,112%. Эти особенности поведения кремневой кислоты необходимо учитывать при количественном определении кремния химическими методами. Особенно в тех случаях, когда всю кремневую кислоту необходимо перевести в нерастворимое состояние. В настоящее время гравиметрический метод широко применяется в практике заводских лабораторий. Это объясняется тем, что метод сравнительно прост, доступен и для его проведения не требуется сложной и дорогостоящей аппаратуры. Кроме того, метод обладает высокой точностью по сравнению со всеми остальными методами. Недостатком этого метода является трудоемкость и длительность выполнения анализа. В связи с этим в настоящее время применяют многочисленные варианты ускорения химических определений SiO2 и других компонентов. К этим методам относятся определения SiO2 методом весовой коагуляции, который проводят с помощью желатина и других коагуляторов. Другим методом является дегидратация кремневой кислоты с использованием различных минеральных кислот (HCl, H2SO4, HNO3, HClO4)[6,7].

Серная кислота является одним из наиболее активных водоотнимающих средств, применяемых для дегидратации и используется в тех случаях, когда образуются летучие хлориды мышьяка, олова и сурьмы. Недостаток применения серной кислоты заключается в ее способности образовывать нерастворимые сульфаты Ba, Ca, Sr и Pb , которые выпадают в осадок вместе с SiO2.

Азотную кислоту применяют редко, так как многие нитраты, например Fe2+, Fe3+ дают при нагревании основные труднорастворимые соли за счет гидролиза.

Часто пробы обрабатывают плавиковой кислотой (HF) в присутствии H2SO4. В результате чего образуется летучий четырехфтористый кремний(SiF4) который отгоняется при нагревании.

H4SiO4 + 4HF = SiF4↑ +4H2O

Содержание оксида кремния определяют по убыли массы пробы. Этот метод применяется при содержании SiO2 свыше 90%.

Хлорная кислота (HCIO4) является наилучшим реагентом для обезвоживания кремневой кислоты.

При дымлении с HCIO4 в течение 20 минут достигается наиболее полное выделение кремневой кислоты в наиболее чистом виде, т.к. большинство перхлоратов металла растворимы за исключением KCIO4 и частично NaCIO4. Применяют хлорную кислоту с большой осторожностью, т.к. при нагревании с окисляющимися веществами она разлагается со взрывом.

Определение Fe, AI, Ca и Mg ускоренным методом проводят титриметрически [7,8]. В этом случае также используют осаждение, однако осадки не прокаливают до постоянной массы и не взвешивают. Достаточно их растворить в определенном растворе реагента (кислоте) создать необходимые условия титрования и титровать соответствующим титрантом.

Сущность титриметрического комплексонометрического метода определения AI, Fe, Ca, Mg с помощью комплексона III заключается в том, что комплексон образует в растворе с катионом очень прочное комплексное соединение. При создании определенных условий (pH, подбор соответствующего индикатора) проводят прямое или обратное титрование. Возможно применение для отдельных элементов, например кальций, других титрантов. Так кальций осаждают оксалатом аммония, растворяют его в H2SO4 и титруют перманганатом калия, выделившуюся щавелевую кислоту (заместительный способ титрования), а по результатам титрования определяют соединение Ca. В последнее время находят применение физико-химического и физического метода анализа, которые позволяют провести полный анализ силиката буквально за минуты. Однако эти методы требуют очень дорогостоящего оборудования, высокой квалификации специалиста и является менее точными, чем химические. Среди физико-химических для анализа силикатов используется главным способом спектрометрические методы: молекулярно-адсорбционная спектроскопия, атомно-эмиссионная спектроскопия (фотометрия пламени), спектральный эмиссионный анализ, атомно-адсорбционная спектроскопия.

Методом молекулярно-адсорбционной спектроскопии основан на измерении интенсивности окраски растворов химических соединений, определяемых элементов с органическими реагентами. Этим методом в силикатных породах определяют Si, AI и Fe [8,9].

В пламенно-фотометрическом эмиссионном анализе раствор после разложения и выщелачивания силикатов вскрывают газовое пламя. Атомы элементом переходят в возбужденное состояние и при возвращении в основное состояние излучают квант энергии в виде фотона и окрашивают пламя в тот или иной цвет. По интенсивности излучения судят о количестве определенного элемента. В анализе силикатных пород этот метод применяется для определения K, Na, Li [10].

Атомно-адсорбционный метод основан на способности газообразных атомов поглощать электромагнитное излучение видимой и ультрафиолетовой части спектра. В этом методе измеряют интенсивность поглощения светового потока, которая пропорциональна концентрации элементов в растворе после вскрытия пробы[12].

Перечисленные методы применяют для определения в силикатах как в главных, так и сопутствующих элементов, таких как Si, Al, Fe, Mg, Ca,Na, K, Ti, Mn. Для атомизации в пламени используются растворы после вскрытия силикатов различными способами:

  1. фтористым водородом на воздухе и герметических сосудах

  2. смесью кислот

  3. сплавлением метаборатом лития

Методы молекулярной атомно-адсорбционной и эмиссионной спектроскопии требуют приготовление стандартных растворов по составу близких к растворам, получаемым после разложения проб. Поэтому их применение предусматривает предварительный анализ того или иного силиката. Эти методы позволяют при наличии стандартных растворов после разложения проб, значительно сокращать продолжительность определения компонентов по сравнению с химическими методами на завершающих стадиях анализа[8-12].

Спектральный анализ силикатов один из первых физических методов, который стал применяться в заводских лабораториях. Сущность метода заключается в испарении твердых образцов силикатных пород в электрической дуге или искре. При этом атомы элементов дают линейчатые спектры с характерными длинами волн для каждого элемента. По интенсивности соответствующих спектральных линий судят о количестве определяемых элементов в силикатных породах [13]. Метод применим в том случае, когда требования к точности анализа не велики. Кроме того верхняя граница интервала кремния (50%) не позволяет применять его для анализа всех типов кислых пород, например по Fe2O3(от 0,1 до 10%) и многих основных.

В последнее время находит применение рентгено - флуоресцентный метод, который основан на облучении образцов рентгеновским излучением с последующей регистрации характеристических спектров флуоресценции элементов, входящих в состав силикатов. Этим методом можно одновременно определить около 10 элементов (Si, AI, Fe, Ti, Ca, Mg, Mn, K, P) в силикатных горных породах.

В качестве стандартных образцов в этих случаях используются природные соединения близкого химического состава и строения.

Для проведения практики выбраны химические методы: классический гравиметрический для определения гигроскопической влаги и оксида кремния и ускоренные титриметрические для определения оксидов алюминия, железа, кальция и магния.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]