- •Сборник методических указаний к лабораторным работам
- •«Аналитическая химия»
- •Атомно-эмиссионная фотометрия пламени
- •Цель и задачи работы
- •Оборудование и реактивы
- •Программа работы
- •Определение калия по методу градуировочного графика
- •Приготовление стандартных растворов:
- •Подготовка прибора к работе:
- •Построение градуировочного графика
- •1. Цель и задачи работы.
- •Определение содержания натрия в анализируемом растворе.
- •1. Цель и задачи работы.
- •Определения содержания кальция в анализируемом растворе.
- •1. Цель и задачи работы.
- •Вопросы для самоконтроля
- •Сущность и основы метода ик-спектроскопии
- •Фурье спектрометр фсм 1201
- •Фотометрический анализ
- •Цель и задачи работы
- •Оборудование и реактивы
- •Определение концентрации ионов меди(II) в водных растворах дифференциальным методом и методом градуировочного графика
- •Приготовление стандартных растворов:
- •Приготовление раствора сравнения.
- •Выбор светофильтра
- •Определение меди(II) по методу градуировочного графика.
- •Определение меди(II) дифференциальным методом.
- •Определение титана (IV) методом градуировочного графика
- •Приготовление стандартных растворов:
- •Приготовление раствора сравнения
- •Определение титана (IV) по методу градуировочного графика
- •Определение фосфора в виде синего фосфорномолибденового комплекса методом градуировочного графика
- •Приготовление стандартных растворов:
- •Приготовление раствора сравнения
- •Выбор светофильтра
- •Определение фосфора по методу градуировочного графика
- •Определение фосфора в виде фосфорномолибденованадиевой гетерополикислоты
- •Приготовление стандартных растворов
- •Приготовление раствора сравнения
- •Выбор светофильтра
- •Определение фосфат-ионов по методу градуировочного графика
- •Определение нитрит-ионов по методу градуировочного графика
- •Оформление лабораторного журнала.
- •Определение меди(II) в водных растворах методом градуировочного графика и дифференциальным методом.
- •1. Цель и задачи работы.
- •Определение железа (III) в водных растворах методом градуировочного графика.
- •1. Цель и задачи работы.
- •3.4. Определение железа (III) в водных растворах методом градуировочного графика.
- •Определение титана (IV) методом градуировочного графика.
- •1. Цель и задачи работы.
- •3.3. Определение титана (IV) методом градуировочного графика.
- •Определение фосфора в виде синего фосфорномолибденового комплекса методом градуировочного графика
- •1. Цель и задачи работы.
- •3.4. Определение фосфора в водных растворах методом градуировочного графика.
- •Определение фосфора в виде фосфорномолибденованадиевой гетерополикислоты
- •1. Цель и задачи работы.
- •Определение нитрит-ионов методом градуировочного графика.
- •1. Цель и задачи работы.
- •3.5. Определение нитрит-ионов методом градуировочного графика.
- •Вопросы для самоконтроля
- •Фототурбидиметрия.
- •Цель и задачи работы
- •Оборудование и реактивы
- •Определение сульфатов в растворе
- •Приготовление стандартных растворов и раствора сравнения:
- •1. Цель и задачи работы.
- •Вопросы для самоконтроля
- •Рефрактометрия
- •Цель и задачи работы
- •Оборудование и реактивы
- •Программа работы
- •Рефрактометрическое определение сахара в молоке.
- •Подготовка пробы к анализу:
- •Порядок работы на рефрактометре:
- •Контрольная задача. Определение содержания сахара в анализируемом образце
- •Определение содержания хлорида натрия в водном растворе. Приборы и реактивы.
- •Приготовление стандартных растворов:
- •Построение градуировочного графика.
- •Контрольная задача. Определение содержания хлорида натрия в анализируемом растворе
- •Оформление лабораторного журнала
- •1.2. Оборудование и реактивы
- •1.3. Рефрактометрическое определение сахара в молоке
- •Вопросы для самоподготовки
- •Определение содержания глюкозы в анализируемом растворе по методу градуировочного графика.
- •Поляриметрическое определение сорбита в смеси.
- •Оформление лабораторного журнала
- •Определение глюкозы
- •Цель и задачи работы
- •Определение сорбита
- •1. Иономер-кондуктометр; 2. Магнитная мешалка; 3. Кондуктометрический датчик; 4. Ячейка; 5. Бюретка
- •Определение солесодержания вод скважин методом прямой кондуктометрии.
- •Определение качества очистки дистиллированной и бидистиллированной воды методом прямой кондуктометрии
- •Определение качества очистки дисстилированной воды.
- •Опредление качества очистки бидистиллированной воды
- •Определение слабой кислоты и соли слабого основания в их смеси методом кондуктометрического титрования
- •Определение слабой кислоты и соли слабого основания в их смеси.
- •Стандартизация раствора (вторичного стандарта) по первичном стандарту hCl
- •Контрольная задача. Определение содержания борной кислоты и солянокислого гидроксиламина в испытуемой смеси
- •Определение ионов и в их смеси методом кондуктометрического титрования
- •Определение сульфат-ионов методом кондуктометрического титрования
- •Оформление лабораторного журнала
- •Определение солесодержания вод скважин методом прямой кондуктометрии
- •1. Цель и задачи работы.
- •Определение качества очистки дистиллированной и бидистиллированной воды методом прямой кондуктометрии
- •1. Цель и задачи работы.
- •Определение слабой кислоты и соли слабого основания в их смеси методом кондуктометрического титрования
- •1. Цель и задачи работы
- •Определение ионов и в их смеси методом кондуктометрического титрования
- •Определение сульфат ионов методом кондуктометрического титрования
- •Вопросы для самоконтроля.
- •Потенциометрия
- •Цель и задачи работы
- •Оборудование и реактивы
- •1. Иономер универсальный Анион-4100. 2. Стеклянный электрод. 3. Хлорсеребряный электрод. 4.Ячейка. 5. Бюретка. 6. Магнитная мешалка.
- •Определение нитрат-ионов методом прямой потенциометрии методом градуировочного графика и методом добавок
- •Определение нитрат-ионов по методу градуировочного графика
- •Определение нитрат-ионов методом добавок
- •Определение хлороводородной и уксусной кислот в растворе при их совместном присутствии методом потенциометрического титрования
- •Стандартизация раствора (вторичного стандарта) по первичном стандарту hCl
- •Контрольная задача. Определение содержания хлороводородной и уксусной кислот в анализируемом образце.
- •Определение фосфорной кислоты и дигидрофосфата натрия в растворе при их совместном присутствии методом потенциометрического титрования
- •Стандартизация раствора (вторичного стандарта) по первичном стандарту hCl
- •Контрольная задача. Определение содержания фосфорной кислоты и дигидрофосфата натрия в анализируемом образце.
- •Определение железа (II) в присутствии железа (III) методом потенциометрического титрования.
- •Приготовление модельного раствора
- •Определение содержания железа (II) в анализируемом растворе
- •Определение свинца (II) в растворе.
- •Контрольная задача. Определение свинца (II) в растворе.
- •Определение железа (III) в растворе
- •Определение железа (III) в растворе (рабочий электрод – платиновый)
- •Определение железа (III) в растворе (рабочий электрод – стеклянный)
- •Оформление лабораторного журнала
- •Определение нитрат-ионов методом прямой потенциометрии методом градуировочного графика и методом добавок
- •1. Цель и задачи работы.
- •Определение хлороводородной и уксусной кислот в растворе при их совместном присутствии методом потенциометрического титрования
- •1. Цель и задачи работы
- •Определение фосфорной кислоты и дигидрофосфата натрия в растворе при их совместном присутствии методом потенциометрического титрования
- •1. Цель и задачи работы
- •Определение железа (II) в присутствии железа (III) методом потенциометрического титровании.
- •Определение железа (III) в растворе
- •Определение железа (III) в растворе ( рабочий электрод - платиновый)
- •Определение железа (III) в растворе (рабочий электрод - стеклянный)
- •Вопросы для самоподготовки.
- •Контрольная задача. Определение содержания тиосульфата натрия в анализируемом образце
- •Определение хлороводородной кислоты методом кулонометрического титрования с потенциометрической фиксацией точки эквивалентности
- •Оформление лабораторного журнала
- •Опредление тиосульфата натрия методом кулонометрического титрования с потенциометрической фиксацией точки эквивалентности
- •Определение хлороводородной кислоты методом кулонометрического титрования с потенциометрической фиксацией точки эквивалентности.
- •Вопросы для самоподготовки
-
Выбор светофильтра
Раствор, имеющий наиболее интенсивную окраску, фотометрируют
относительно раствора сравнения, со всеми светофильтрами поочерёдно, записывая результаты измерений в таблицу 9.2.4.1.
Строят спектральную характеристику
раствора в координатах
и выбирают в качестве рабочего светофильтр,
соответствующий наибольшему значению
светопоглощения.
-
Определение фосфора по методу градуировочного графика
1. Построение градуировочного графика
С выбранным светофильтром поочередно фотометрируют все растворы стандартной серии относительно раствора сравнения.
Результаты измерений заносят в таблицу 9.2.4.1. и строят градуировочный график в координатах A=f(mp) и A=f(cр).
2. Контрольная задача
К анализируемому раствору содержащему фосфор, приливают 20,0 см3 дистиллированной воды, 5,0 см3 раствора парамолибдата аммония, 2,0 см3 аскорбиновой кислоты и доводят до метки дистиллированной водой.
Подготовленную пробу фотометрируют относительно раствора сравнения при выбранном светофильтре. Измерения повторяют 3-5 раз. Результаты заносят в таблицу 9.2.4.2.
-
Определение фосфора в виде фосфорномолибденованадиевой гетерополикислоты
Метод основан на переводе определяемых ортофосфатов в фосфорномолибденованадиевую гетерополикислоту, обладающую интенсивной желтой окраской:
7KH2PO4+7NH4VO3+11(NH4)6Mo7O24·4H2O+80HNO3→7H4[PMo11VO40]+73NH4NO3+7KNO3+77H2O
Ход работы.
-
Приготовление стандартных растворов
В 5 мерных колб, вместимостью 50 см3, добавляют 0,5; 1,5; 2,5; 3,5; 4,5 см3 рабочего раствора фосфора соответственно. В каждую колбу добавляют 10,0 см3 1М азотной кислоты; 10,0 см3 0,25% раствора метаванадата аммония; 10,0 см3 10% раствора молибдата аммония. После добавления каждого реагента содержимое перемешивают. Доводят объемы всех растворов до метки дистиллированной водой.
-
Приготовление раствора сравнения
В колбу, вместимостью 50 см3, добавляют 10,0 см3 1М азотной кислоты; 10,0 см3 0,25% раствора метаванадата аммония; 10,0 см3 10% раствора молибдата аммония. После добавления каждого реагента содержимое перемешивают. Доводят объемы всех растворов до метки дистиллированной водой.
-
Выбор светофильтра
Раствор, имеющий наиболее интенсивную окраску, фотометрируют
относительно раствора сравнения, содержащего все, предусмотренные методикой компоненты за исключением определяемого иона со всеми светофильтрами поочерёдно, записывая результаты измерений в таблицу 9.2.1.1.
Строят спектральную характеристику
раствора в координатах
и выбирают в качестве рабочего светофильтр,
соответствующий наибольшему значению
светопоглощения.
-
Определение фосфат-ионов по методу градуировочного графика
1. Построение градуировочного графика:
С выбранным светофильтром поочередно фотометрируют все растворы стандартной серии относительно раствора сравнения. Результаты измерений заносят в таблицу 9.3 и строят градуировочный график в координатах A = f (m (PO43- ))
2. Контрольная задача. Определение содержания фосфат-ионов в анализируемом растворе:
К анализируемому раствору добавляют 10,0 см3 1М азотной кислоты; 10,0 см3 0,25% раствора метаванадата аммония; 10,0 см3 10% раствора молибдата аммония. После добавления каждого реагента содержимое перемешивают. Доводят объемы всех растворов до метки дистиллированной водой.
Фотометрирование проводят через 30 минут относительно раствора сравнения. Измерения проводят пять раз и по среднему результату графически находят содержание нитритов в пробе.
-
Определение нитрит-ионов
В основу метода определения нитритов положена реакция взаимодействия нитрит-ионов и реактива Грисса с последующим фотометрированием образовавшегося азокрасителя.
Ход работы.
-
Приготовление стандартных растворов:
Готовят 6 стандартных растворов, содержащих 0,5; 2,0; 4,0; 6,1; 8,1 и 10,1 мкг NO2-. Для этого в химические пробирки вносят 0,1; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 и 2,0 см3 рабочего раствора NaNO2, приливают 1 см3 раствора реактива Грисса (навеску реактива Грисса массой 10 г переносят в химический стакан и растворяют уксусной кислотой) и 10 см3 дистиллированной воды.
-
Приготовление раствора сравнения
В качестве раствора сравнения используем дистиллированную воду.
-
Выбор светофильтра
Раствор, имеющий наиболее интенсивную окраску, фотометрируют
относительно раствора сравнения, содержащего все, предусмотренные методикой компоненты за исключением определяемого иона со всеми светофильтрами поочерёдно, записывая результаты измерений в таблицу 9.2.1.1.
Строят спектральную характеристику
раствора в координатах
и выбирают в качестве рабочего светофильтр,
соответствующий наибольшему значению
светопоглощения.
