Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Лабораторная работа № 7. Определение воды и потерь при прокаливании в природных и технологических объектах





Определение воды и потерь при прокаливании в природных
и технологических объектах

Цель работы: с использованием гравиметрического метода отгонки определить в различных объектах по указанию преподавателя:

вариант 1 – содержание гигроскопической воды;

вариант 2 – содержание кристаллизационной воды;

вариант 3 – потери при прокаливании.

Сущность работы. Количество гигроскопической, кристаллизационной воды и потери при прокаливании веществ определяют по разности масс взятой навески пробы до и после высушивания или прокаливания, т. е. с использованием косвенного метода отгонки.

Перед проведением анализа образец необходимо тщательно растереть в ступке и взять точную навеску на аналитических весах. Высушивание или прокаливание проводится при определенной температуре. Термическая обработка продолжается до прекращения убыли массы навески образца. Разность в массе вещества до и после обработки соответствует массе воды (и летучих веществ), удаленной из образца.

Гигроскопическая вода (влага) – это вода, которая адсорбируется из воздуха частицами твердого вещества. Содержание ее в веществе непостоянно, оно изменяется при изменении температуры и влажности воздуха. Изменение количества гигроскопической воды влияет на массовые доли всех других составных частей вещества. Для устранения колебаний состава вещества в зависимости от колебаний влажности результаты анализа веществ, содержащих заметные количества гигроскопической влаги, пересчитывают на абсолютно сухое вещество. Для этого предварительно определяют содержание гигроскопической воды – влажность образца.

Такое определение выполняют при анализе самых разнообразных материалов (полистирол, уголь, цемент, известь, глины, каолин, песок, мел и др.). Высушивание проводят при температуре 105–110°С. Влажность ω (H2O), %, рассчитывают по формуле

(1)

где m 0 и m – массы образца до и после сушки.

Кристаллизационная вода – это вода, входящая в структуру кристаллов веществ (кристаллогидратов). Содержание кристаллизационной воды в них обычно отвечает определенным химическим формулам (BaCl2 · 2H2O, CuSO4 · 5H2O, Na2B4O7 · 10H2O и т. п.). При хранении некоторые кристаллогидраты «выветриваются» – теряют часть кристаллизационной воды при комнатной температуре, а другие – «расплываются», поглощая влагу из воздуха и насыщаясь ей.

При нагревании кристаллизационная вода выделяется из кристаллогидрата, на чем основано определение кристаллизационной воды в кристаллогидратах методом отгонки. Температура дегидратации для различных кристаллогидратов различна (см. &).

Массовую долю кристаллизационной воды рассчитывают по формуле (1). При анализе химически чистых кристаллогидратов можно рассчитать количество моль воды, приходящееся на 1 моль вещества, т. е. установить формулу кристаллогидрата.

Потери при прокаливании (п. п. п.). При прокаливании материалов улетучиваются гигроскопическая влага, химически связанная вода, СО2 (за счет термического разложения карбонатов и сгорания органических примесей), а также другие летучие продукты. Прокаливание образцов проводят в электропечи при 900–1000°С. Потери при прокаливании ω (п. п. п.), %, рассчитывают по формуле

(2)

где m 0 и m – массы образца до и после прокаливания.

Оборудование и реактивы: аналитические и технические весы, сушильный шкаф или электропечь, ступка для растирания, бюкс, тигель.







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 4488. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2026 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия