S=(К·1,0220-t·æ)-0,58,
где K- коэффициент датчика, определяемый как отношение солесодержания к удельной электропроводности в любой точке графика;
t – температура пробы, оС;
æ - удельная электропроводность, См/см.
0,58 – это коэффициент
7.3.2Определение качества очистки дистиллированной и бидистиллированной воды методом прямой кондуктометрии
1.Цель и задачи работы.
2.Ход работы.
3. Результаты исследования образцов.
Данные исследования степени очистки воды.
|
|
|
|
|
|
Таблица 1.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
Номер образца |
Значение удельной |
Среднее |
значение |
Вывод о сте- |
||
|
электропроводно- |
удельной электропро- |
пени чистоты |
|||
|
сти æi, См/см |
водности æ, См/см |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.3Определение слабой кислоты и соли слабого основания в их смеси методом кондуктометрического титрования
1.Цель и задачи работы
2.Уравнение реакции стандартизации NaOH в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде:
HCl + NaOH → …
Факторы эквивалентности.
Законы эквивалентности.
83
Ход стандартизации.
Результаты стандартизации раствора NaOH
|
|
|
|
|
Таблица 14.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
№ точки |
Объем рас- |
Удельная |
Удельная |
Удельная |
|
|
|
твора тит- |
электропро- |
электропро- |
электропро- |
|
|
|
ранта V, см3 |
водность |
водность |
водность æ3, |
|
|
|
|
æ1, См/см |
æ2, См/см |
|
См/см |
|
|
|
|
|
|
|
|
f V
. Апроксимация зависимости уравнением линейной регрессии и нахождение объема титранта в точки эквивалентности.
Расчёт с(1/1 NaOH) и Т (NaOH).
3. Уравнения титрования модельной смеси борной кислоты и солянокис-
лого гидроксиламина в молекулярном, полном и сокращенной ионном виде:
H3BO3+ NaOH→ …
NH2OH·HCl+ NaOH→ …
Факторы эквивалентности.
Законы эквивалентности.
Ход работы.
Результаты титрования модельной смеси борной кислоты и солянокис-
лого гидроксиламина в водном растворе
|
|
|
|
Таблица 14.3. |
|
|
|
|
|
№ |
Объем рас- |
Удельная элек- |
Удельная |
Удельная элек- |
точки |
твора тит- |
тропроводность |
электропро- |
тропроводность |
|
ранта ,V см3 |
æ1, См/см |
водность |
æ3, См/см |
|
|
|
æ2, См/см |
|
|
|
` |
|
|
84 |
|
|
|
|
Построение кривых титрования в координатах f V . Апроксимация зависимости уравнением линейной регрессии и нахождение объема титранта в точках эквивалентности.
4. Расчёт результатов определения борной кислоты и солянокислого гид-
роксиламина (точность расчётов – 4 значащих цифры, для массы 0,0001 г). При-
вести расчётные формулы и расчёты, рассчитанные значения занести в таблицы
14.6.
Результаты определения модельной смеси борной кислоты и солянокис-
лого гидроксиламина
|
|
|
|
Таблица 14.6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с(1/1 H3BO3), |
T(H3BO3), |
n(1/1 H3BO3), |
ν(H3BO3), |
|
m(H3BO3), |
|
моль/дм3 |
г/см3 |
моль |
моль |
|
г |
|
с(1/1 NH2OH·HCl), |
T(NH2OH·HCl), |
n(1/1 NH2OH·HCl), |
ν(NH2OH· m(NH2OH·HCl), г |
моль/дм3 |
г/см3 |
моль |
HCl), моль |
5. Расчёт относительной погрешности:
% = найден. − истин. 100%
7.3.4Определение ионов Ni2 и Ca2 в их смеси методом кондуктометриче-
ского титрования
Уравнения титрования соли Ni2 и Ca2 в молекулярном, полном и сокра-
щенной ионном виде:
Ni2 +H2Y2- → …
Ca2++ H2Y2- → …
Факторы эквивалентности.
85
Законы эквивалентности.
Ход работы.
Результаты титрования соли Ni2 и Ca2
в водном растворе.
Таблица 14.7.
№ точки |
Объем раствора |
Удельная |
Удельная |
Удельная |
|
титранта, V см3 |
электропро- |
электропро- |
электропро- |
|
|
водность |
водность |
водность æ3, |
|
|
æ1, См/см |
æ2, См/см |
См/см |
|
|
|
|
|
Построение кривых титрования в координатах f V . Апроксимация зависимости уравнением линейной регрессии и нахождение объема титранта в точках эквивалентности.
4. Расчёт результатов определения соли Ni2 и Ca2 (точность расчётов – 4
значащих цифры, для массы 0,0001 г). Привести расчётные формулы и расчёты,
рассчитанные значения занести в таблицы 14.9.
Результаты определения модельной смеси соли Ni2 |
и Ca2 |
||||||
|
|
|
|
|
Таблица 14.9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с(1/1Ni2+), |
T(Ni2+), |
n(1/1Ni2+), |
ν(Ni2+), |
|
|
m(Ni2+), |
|
моль/дм3 |
г/см3 |
моль |
моль |
|
|
г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с(1/1NiCl), |
T(NiCl), |
n(1/1NiCl), |
ν(NiCl), |
|
|
m(NiCl), |
|
моль/дм3 |
г/см3 |
моль |
моль |
|
|
г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с(1/1Ca2+), |
T(Ca2+), г/см3 |
n(1/1Ca2+), моль |
ν(Ca2+), |
|
|
m(Ca2+), г |
|
моль/дм3 |
|
|
моль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
|
|
|
|
|
|
|
с(1/1CaCl2), |
T(CaCl2), |
n(1/1CaCl2), |
ν(CaCl2), |
m(CaCl2), г |
моль/дм3 |
г/см3 |
моль |
моль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Расчёт относительной погрешности:
% = найден. − истин. 100%
7.3.5Определение сульфат ионов методом кондуктометрического титрования
Уравнения титрования Na2SO4 в молекулярном, полном и сокращенной ионном виде:
Na2SO4 +BaCl2 → …
Факторы эквивалентности.
Законы эквивалентности.
Ход работы.
Результаты титрования Na2SO4 в водном растворе.
|
|
|
|
|
Таблица 14.10. |
|
|
|
|
|
|
|
|
№ точки |
Объем раствора |
Удельная |
Удельная |
|
Удельная |
|
|
титранта, V см3 |
электропро- |
электропро- |
электропро- |
|
|
|
|
водность |
водность |
водность æ3, |
|
|
|
|
æ1, См/см |
æ2, См/см |
|
См/см |
|
|
|
|
|
|
|
|
Построение кривых титрования в координатах f V . Апроксимация
зависимости уравнением линейной регрессии и нахождение объема титранта в
точках эквивалентности.
87