Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. Учебное пособие
.pdf
91
62. Рассчитать степень извлечения меди из 500 мл 8,002 н раствора
Cu(NO3)2 пермутитом, если титрование меди, извлеченной из окрашен-
ной зоны 50 мл 5 %-го раствора соляной кислоты, было израсходовано
при иодометрическом определении меди 7,5 мл 0,06 н раствора тиосульфита натрия.
63. Для определения обменной емкости эспатита, находящегося в
Ca2+-форме, к 2 г эспатита добавили 25 мл 0,1 н раствора NaOH. После
установления равновесия раствор оттитровали 0,08 н HCl. На титрование израсходовано 15,7 мл кислоты. Определить обменную емкость
эспатита.
64. Сколько граммов никеля останется в растворе, если через ко-
лонку, заполненную 10 г катионита, пропустили 500 мл 0,05 н раствора
соли никеля? Полная динамическая емкость в данных условиях разделения равна 1,4 мэкв/г.
65. Через колонку, заполненную 5 г катионита, было пропущено
500 мл раствора меди. Выходящие порции раствора по 50,0 мл титровали иодометрически. Первые две порции не содержали меди. На титрование с 3 по 10 порции израсходовано соответственно 5,0; 12,0; 17,6;
20,0; 25,2; 30,5; 39,2 и 39,22 мл 0,02 н раствора тиосульфата натрия. Построить график зависимости концентрации меди от объема фильтрата.
Рассчитать полную динамическую емкость катионита по ионам меди.
66. Для определения натрия в сточных водах был применен метод
сравнения. Интенсивность стандартного раствора натрия с концентрацией 5 мг/дм3 равна 20 у.е. Анализируемый раствор имел интенсивность 30 у.е. Определить концентрацию натрия в сточной воде в мг/дм3.
67. Для определения кальция в воздухе цементного завода была
отобрана проба воздуха объемом 100,0 дм3. Воздух пропущен через
кислотную ловушку. В результате получен анализируемый раствор
объемом 500,0 см3. Для определения кальция использовали метод сравнения. Интенсивность излучения стандартного раствора кальция с концентрацией 50 мг/дм3 составила 16 ед. Интенсивность излучения анализируемого раствора оказалась равной 35 ед. Определить концентрацию
кальция в мг на 1 дм3 воздуха.
68. При определении натрия в силикатах методом добавок навеску
силиката 0,2000 г перевели в раствор и довели его объем до 100,0 см3.

92
В три мерные колбы вместимостью 25,0 см3 помещали по 10,0 см3 анализируемого раствора и, соответственно, во вторую и третью по 0,1250
и 0,2500 мг натрия в форме стандартного раствора. Объемы растворов в
мерных колбах довели до метки дистиллированной водой и фотометрировали. Получены данные: Ix = 36; Ix + ст1 = 54; Ix + ст2 = 68. Построить график и рассчитать массовые доли натрия в силикате.
69. Определить массовую долю (в %) хрома в стали, если при
фотометрировании спектрограммы эталонного образца стали получены
данные:
Эталон
1 2 3
ССr, %
0,50
1,40
1,98
∆S
0,051
0,42
0,67
Анализируемый образец имеет ∆Sх = 0,20.
70. Определить массовую долю марганца в алюминии, если при
фотометрировании получены следующие данные:
Эталон
1 2 3
СMn, %
0,22
0,78
1,15
SMn
0,23
0,50
0,58
SAl
0,38
0,40
0,38
Анализируемый образец SMn = 0,41; SAl = 0,30.
71. Потенциал ионизации калия равен 4,32 эВ. Рассчитать, имеются
ли в атомно-эмиссионном спектре калия линии с длиной волны меньше
300 нм. Объясните свой ответ.
72. Для определения длины волны неизвестной линии спектра бы-
ли выбраны две линии в спектре железа с известными длинами волн
λ1 = 3737,1
о
А
и λ2 = 3745,6
о
А
. Отсчеты по измерительной шкале микро-
скопа для этих линий равны соответственно 5,18 и 6,24 мм. Определить
длину волны неизвестной линии, если отсчет по шкале микроскопа для
нее равен 5,62 мм.
73. Определить контрастность фотопластинки, если при уменьше-
нии освещенности в 2 раза (например, с применением ступенчатого
ослабителя с коэффициентом пропускания 50 %) почернение линии изменилось с 1,0 до 0,6.

93
74. Определить содержание (%) марганца и хрома в образце ферро-
ванадия методом трех эталонов по следующим данным:
Образец
СMn, %
СCr, %
ΔSMn-Fe, %
ΔSCr-Fe, %
Стандарт 1
1,26
1,00
+0,46
–0,10
Стандарт 2
1,06
0,68
+0,34
–0,25
Стандарт 3
1,16
1,29
+0,39
–0,04
Проба х х
+0,42
–0,01
75. Определить массовую долю хрома в стали, если при фотометри-
ровании по методу трех эталонов были получены следующие данные:
Параметр
Эталоны
Анализируемый
образец
1 2 3
С, % (Cr)
0,50
1,86
6,30
х
S(Cr)
0,20
0,62
0,96
0,73
S(Fe)
0,60
0,62
0,59
0,61
76. Определить содержание (%) кобальта в стали, если при
АЭС-анализе по методу трех эталонов были получены следующие результаты:
Образец
ССо, %
SСо
SFe
Эталон 1
0,50
0,17
0,27
Эталон 2
1,23
0,29
0,15
Эталон 3
4,17
0,86
0,27
Проба х 0,73
0,33
77. Определить содержание (%) серебра в медных отливках по из-
меренным почернениям аналитических линий в спектрах пробы и стандартных образцах:
Образец
СAg, %
SAg
SCu
Эталон 1
0,18
0,41
0,64
Эталон 2
0,23
0,45
0,66
Эталон 3
0,40
0,55
0,65
Проба х 0,47
0,63
78. Определить процентное содержание никеля в стали по следу-
ющим данным:
Параметр
Эталоны
Анализируемый
образец
1 2 3
С, % (Ni)
0,60
0,74
1,32
х
S(Ni)
0,89
1,08
1,42
1,15
S(Fe)
0,76
0,77
0,76
0,73

94
79. Рассчитать содержание Mn (%) в стали по данным таблицы.
Аналитические линии Mn – при = 2939,1
о
А
и Fe – при = 2944,4
о
А
.
Параметр
Эталоны
Анализируемый
образец
1 2 3
С, % (Mn)
0,59
0,74
1,43
х
S(Mn)
0,90
1,02
1,35
1,105
S(Fe)
0,76
0,75
0,77
0,76
80. Определить содержание (%) цинка в латуни по следующим дан-
ным:
Параметр
Эталоны
Анализируемый
образец
1 2 3
С, % (Zn)
1,10
1,32
1,49
х
S(Zn)
0,90
1,12
1,32
1,02
S(Cu)
0,85
0,87
0,86
0,85
81. Определить область нормальных почернений и контрастность
фотопластинки по следующим данным:
lgH
0,5
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
S
0,12
0,30
0,60
0,93
1,30
1,65
1,93
2,05
82. Потенциал возбуждения для 6p4-уровня Sb равен 5,99 эВ.
Определить длину волны спектральной линии, соответствующей переходу с 6р4-уровня на 5s0-уровень основного состояния атома сурьмы.
83. Потенциал возбуждения спектральной линии палладия при пе-
реходе 5d→4s равен 5,0 эВ. Определить длину волны излучения,
соответствующую этому переходу.
84. Определить потенциалы возбуждения (эВ) спектральных линий
алюминия, соответствующих переходам 1 (3d2→3p) = 309,27 нм и 2
(4s → 3p) = 396,15 нм.
85. В возбужденном пламенем атоме лития возможны два перехода
3p → 2s (3,85 → 0,0 эВ) и 4d → 2p (4,6 → 1,9 эВ). Рассчитать длины
волн излучений (нм), соответствующих этим переходам.
86. Потенциал возбуждения для 4р-уровня атома Ca равен
2,95 эВ. Определить длину волны спектральной линии, соответствующей переходу с 4р-уровня на 4s-уровень основного состояния.
87. Расстояние между двумя спектральными линиями железа
3075,7
о
А
и 3083,7
о
А
равно 10,5 мм на экране спектропроектора (x20).
Расстояние от первой линии до линии определяемого элемента (в сто-

95
рону второй линии) равно 8,4 мм. Рассчитать длину волны этого элемента и дисперсию при данной длине волны.
88. Для определения длины волны неизвестной линии спектра бы-
ли выбраны две линии в спектре железа с известными длинами волн
1 = 3737,1
о
А
и 2 = 3745,6
о
А
. Отсчеты по измерительной шкале
микроскопа для этих линий равны соответственно 5,18 и 6,24 мм.
Определить длину волны неизвестной линии, если отсчет по шкале
микроскопа для нее равен 5,62 мм.
89. При определении содержания марганца в стали по методу трех
эталонов были измерены почернения линий гомологической пары линий Fe = 2936,90
о
А
и Mn = 2933,06
о
А
:
С, % (Mn)
0,33
0,89
3,03
х
S(Fe)
1,33
1,24
1,14
1,08
S(Mn)
0,95
1,06
1,20
0,96
Определить массовую долю марганца в стали.
90. Для построения градуировочного графика при определении
олова в бронзе были получены следующие результаты:
СSn, %
6,23
8,02
9,34
11,63
ΔS
0,690
0,772
0,831
0,910
Фотометрирование спектра, снятого через 3-ступенчатый ослабитель, показало, что для двух ступеней линии Sn получено ΔS ступ = 1,055.
При фотометрировании образца бронзы, сфотографированного на другой пластинке, для двух ступеней той же линии Sn получено ΔS'ступ
(см. таблицу), а для гомологической пары Sn — Cu в спектре образца на
той же пластинке получено ΔS'х (см. таблицу). Определить массовую
долю олова в образцах:
Номер образца
1 2 3 4 5
ΔS'ступ
0,930
0,920
0,890
0,900
0,910
S'х
0,635
0,663
0,746
0,725
0,694
91. Рассчитать концентрацию элемента в растворе по следующим
данным:
С, %
х
х + 0,05
х + 0,10
Iср / Iх
1,0
1,62
2,22
92. При АЭС-определении натрия в растворе были получены сле-
дующие данные:
СNa, мкг/см3
х
х+10
х+20
Интенсивность линии, I
20,5
30,0
39,5
Рассчитать концентрацию Na в исследуемом растворе.

96
93. Определить контрастность фотопластинки, если при уменьше-
нии освещенности в 2 раза (например, с применением ступенчатого
ослабителя с коэффициентом пропускания 50 %) почернение линии изменилось с 1,0 до 0,6.
94. При АЭС-определении калия в растворе методом добавок были
получены следующие данные:
СK, мкг/см3
0 (фон)
х
х+10
х+20
Интенсивность
линии, I
1,5
17,0
26,0
35,0
Рассчитать концентрацию кaлия в исследуемом растворе.
95. Определить массовую долю ниобия в стали, если при фотомет-
рировании получены следующие данные:
Параметр
Эталоны
1 2 3
С, % (Nb)
0,100
0,87
2,43
S(Nb)
0,192
1,03
1,30
S(Fe)
0,590
0,61
0,59
Анализируемый образец S(Nb) = 1,16; S(Fe) = 0,59.
96. Найдите волновое число линии, появляющейся в спектре ато-
марного водорода при переходе из возбужденного состояния (n = 3) в
основное (n = 1). В какой области спектра она расположена? (постоянная Ридберга R = 1,09678 ∙ 105 см–1).
97. Для определения натрия в сточных водах был применен метод
сравнения. Интенсивность стандартного раствора натрия с концентрацией 5 мг/дм3 равна 20 у.е. Анализируемый раствор имел интенсивность 30 у.е. Определить концентрацию натрия в сточной воде в мг/дм3.
98. Для определения кальция в воздухе была отобрана проба возду-
ха объемом 100,0 дм3. Воздух пропущен через кислотную ловушку.
В результате получен анализируемый раствор объемом 500,0 см3.
Для определения кальция использовали метод сравнения. Интенсивность излучения стандартного раствора кальция с концентрацией
50 мг/дм3 составило 16 ед. Интенсивность излучения анализируемого
раствора оказалась равной 35 ед. Определить концентрацию кальция в
мг на 1 дм3 воздуха.

97
Библиографический список
1. Белявская Т.А. Хроматографический анализ неорганических веществ /
Т.А. Белявская, Т.А. Большова. – М.: Изд-во МГУ, 1970. – 142 с.
2. Бончев П.Р. Введение в аналитическую химию / П.Р. Бончев. – Л.:
Химия, 1978. – 300 с.
3. Булатов М.И. Практическое руководство по фотометрическим и спек-
тральным методам анализа / М.И. Булатов, И.П. Калинкин. – Л.: Химия,
1976. – 376 с.
4. Васильев В.П. Теоретические основы физико-химических методов
анализа / В.П. Васильев. – М.: Высшая школа, 1979. – 150 с.
5. Гунькин И.Ф., Денисова Г.П. Оптические методы анализа: учеб. по-
собие / И.Ф. Гунькин. – Саратов, 2001. – 44 с.
6. Гунькин И.Ф. Аналитическая химия. Руководство к лабораторному
практикуму по потенциометрии / И.Ф. Гунькин, Т.П. Золотова. – Саратов
СПИ, 1981. – 34 с.
7. Дорохова Е.Н. Задачи и вопросы по аналитической химии /
Е.Н. Дорохова, Г.В. Прохорова. – М.: Мир, 2001. – 267 с.
8. Задачник по физико-химическим методам анализа: учеб. пособие /
под ред. В.П. Васильева. – Иваново, 1975. – 108 с.
9. Золотов Ю.А. Основы аналитической химии: в 2 кн. / Ю.А. Золотова. –
М.: Высшая школа, 2004. – 503 с.
10. Золотова Т.П. Ионообменная хроматография. Руководство к лабора-
торным работам 1, 2, 3, 4, 5 по аналитической химии / Т.П. Золотова. – Саратов, 1982. – 20 с.
11. Клещев Н.Ф. Задачник по физико-химическим методам анализа /
Н.Ф. Клещев, Е.А. Алферов, Н.В. Базалей. – М.: Химия, 1993. – 224 с.
12. Крешков А.П. Курс аналитической химии. Количественный анализ /
А.П. Крешков, А.А. Ярославцев. – 5-е изд., испр. – М.: Химия, 1982.
13. Ляликов Ю.С. Физико-химические методы анализа / Ю.С. Ляликов. –
М.: Химия, 1974. – 403 с.
14. Петрухин О.М. Аналитическая химия. Химические методы анализа /
О.М. Петрухин. 2-е изд. – М.: Химия, 2006. – 400 с.
15. Пилипенко А.Т. Аналитическая химия / А.Т. Пилипенко, И.В. Пят-
ницкий. – М.: Химия. Т. 1, 2. – 1990. – 480 с.
16. Практикум по физико-химическим методам анализа / под ред.
О.М. Петруниной. – М.: Химия, 1987. – 245 с.
17. Сборник вопросов и задач по аналитической химии / под ред.
В.П. Васильева. – М.: Высшая школа, 1976. – 216 с.
18. Физико-химические методы анализа / под. ред. В.Б. Алексовского. –
2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1971. – 256 с.

98
Учебное издание
Кучеренко Светлана Викторовна
Демьян Василий Васильевич
Жукова Ирина Юрьевна
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
.
Редактор М.А. Тур
Компьютерная обработка: О.И. Пушкина
_____________________________________________________________
В печать 14.07.2020
Формат 60х84/16. Объём 6,1 усл. п. л.
Тираж 100 экз. Заказ № 142. Цена свободная
_____________________________________________________________
Издательский центр ДГТУ
Адрес университета и полиграфического предприятия:
344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
