镍铁中镍的测定标准试验报告.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流镍铁中镍的测定标准试验报告.精品文档.中华人民共和国国家标准镍铁 镍含量的测定 EDTA滴定法起草试验报告1 实验部分1.1 主要仪器和试剂1.1.1 氟化铵,固体。1.1.2 盐酸羟胺,固体。1.1.3 硝酸,1.42g/mL。1.1.4 盐酸,1.19g/mL。1.1.5 高氯酸,1.67g/mL。1.1.6 氢氟酸,1.15g/mL。1.1.7 氨水, 0.90g/mL 。1.1.8 盐酸,1+1。1.1.9 乙酸-乙酸钠缓冲溶液,pH=4.6。称取144g无水乙酸钠,溶解于500mL水中,加入115mL冰乙酸,用水稀释至1L,混匀。1
2、.1.10 六偏磷酸钠溶液,250g/L。称取250g六偏磷酸钠(NaPO3)6于500mL烧杯中,加入400mL水,搅拌待完全溶解后,用水稀释至1L,混匀。1.1.11 镍标准溶液, 1.0000mg/mL。 称取1.000g纯镍(99.99%)置于400mL烧杯中,加入30mL硝酸(1.1.3)低温加热溶解完全,煮沸除去氮的氧化物并蒸至小体积,取下稍冷。用水溶解盐类,冷却至室温,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含镍1.000mg 。1.1.12 硫酸铜(CuSO4.5H2O)标准滴定溶液,0.010mol/L。 配制:称取2.5g硫酸铜(CuSO4.5H2O)置
3、于300mL烧杯中,加水溶解后,移入1000mL容量瓶中,加入2滴3滴硫酸(1.84g/mL)以水稀释至刻度,混匀。 标定:移取10.00 mL(V1)EDTA标准溶液(1.1.13)三份分别置于500 mL锥型瓶中,加水100mL, 加入25滴盐酸(1.1.4),加入25mLpH=4.6乙酸-乙酸钠缓冲溶液(1.1.9),煮沸取下,加入7滴PAN指示剂(1.1.14),趁热用硫酸铜标准滴定溶液(1.1.12)滴定,不断振荡下滴定至出现淡红或紫红色为终点,记录消耗的体积(V0) 按公式(1)计算硫酸铜标准滴定溶液(1.1.12)相当于EDTA标准溶液(1.1.13)的毫升数: V1 k = .
4、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) V0式中: K_ 换算系数,即1毫升硫酸铜标准滴定溶液相当于EDTA标准溶液的毫升数; V1_ 移取EDTA标准溶液的体积,单位为毫升(mL); V0_ 滴定时消耗硫酸铜标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL)。 平行标定三份,消耗硫酸铜标准滴定溶液体积的极差不超过0.10mL,取其平均值,否则重新标定,结果保留四位有效数字。1.1.13 EDTA标准溶液1.1.13.1 0.01mol/L,二水合乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O8Na2.2H2O)的水溶液。
5、1.1.13.2 0.015mol/L,二水合乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O8Na2.2H2O)的水溶液1.1.13.3标定1.1.13.3.1 移取25.00mL(V2)镍标准溶液三份分别置于500 mL锥型瓶中,加水至60mL, 加入25滴盐酸(1.1.4),准确加入50.00mLEDTA标准溶液(1.1.13.1)或准确加入35.00mLEDTA标准溶液(1.1.13.2)(V3),加入25mLpH=4.6乙酸-乙酸钠缓冲溶液(1.1.9),煮沸取下,加入7滴PAN指示剂(1.1.14),趁热用硫酸铜标准溶液(1.1.12)滴定,不断振荡下滴定至出现淡红色或紫红色为终点。记录消耗的
6、体积(V4) 按公式(2)计算EDTA标准溶液(1.1.13)的实际浓度: C = .(2)式中:C _EDTA标准溶液的实际浓度,单位为摩尔每升(moL/L); _ 镍标准溶液的浓度,单位为毫克每毫升(mg/mL);V2_移取镍标准溶液的体积,单位为毫升(mL);V3加入EDTA标准溶液的体积,单位为毫升(mL);V4标定镍标准溶液时消耗硫酸铜标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);K_ 换算系数,即1毫升硫酸铜标准滴定溶液相当于EDTA标准溶液的毫升数;58.69_ 镍的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/moL)。平行标定三份,消耗硫酸铜标准滴定溶液体积的极差不超过0.10mL,取其平均值,否
7、则重新标定,结果保留四位有效数字。1.1.14 PAN1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚乙醇溶液,2.0g/L。1.1.15 铜标准溶液1.1.15.1 称取1.0000g高纯铜(99.98%)置于300mL烧杯中,加入20mL硝酸(1.1.3)于低温电热板上加热溶解完全,煮沸除去氮氧化物,取下冷却至室温,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含铜1.000mg 。1.1.15.2 移取50.00mL铜标准溶液(1.1.15.1)于500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含铜100ug。1.1.16 钴标准溶液1.1.16.1 称取1.0000g高纯钴(99.9
8、8%)置于300mL烧杯中,加入20mL硝酸(1.1.3)于低温电热板上加热溶解完全,煮沸除去氮氧化物,取下冷却至室温,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含钴1.000mg 。1.1.16.2 移取50.00mL钴标准溶液(1.1.16.1)于500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含钴100ug。1.1.17 铁工作液,10mg/mL。称取25.0g三氯化铁( Fecl3.6H2O)置于400mL烧杯中,加入200mL水、5mL盐酸(1+1),溶解完全后稀释至500mL,混匀。此溶液1mL含Fe3+约10mg 。1.1.18 锰工作液,1mg/mL。称
9、取0.50g高纯锰置于300mL烧杯中,加入10mL硝酸(1.1.3)于低温电热板上加热溶解完全,煮沸除去氮氧化物,取下冷却至室温,移入500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含锰1mg 。1.1.19铬(VI)工作液,1mg/mL。称取0.56g重铬酸钾,溶解于200mL水中,混匀,此溶液1mL含铬(VI)约1mg。1.1.20铬(III)工作液,1mg/mL。移上述铬(VI)工作液100mL于100mL三角瓶中,加入2mL盐酸(1.1.4),12滴过氧化氢(1.10g/mL)还原至绿色,煮沸分解冒大气泡510分钟。 冷却至室温,用水稀释至100mL,混匀,此溶液1mL含铬(I
10、II)约1mg。1.1.21 钼工作液,1mg/mL。称取1.84 钼酸铵(NH4)6Mo7O244H2O 于300mL烧杯中,加水温热溶解,冷却。用水稀释至1L,混匀。此溶液1mL含钼(VI)约1mg。1.2 实验方法准确移取25.00mg镍、60mg铁于500mL锥形瓶中,加水至约60mL,以氨水(1.1.7)调至有絮状沉淀产生,用盐酸(1.1.4)调至沉淀恰消失并过加25滴盐酸(1.1.4)。加入1.0g盐酸羟胺,10g氟化铵,振荡溶解。加入10mL六偏磷酸钠(250g/L)溶液,准确加入EDTA标准溶液(0.010moL/L)50.00mL, 25mL乙酸乙酸钠(pH=4.6)缓冲溶液
11、。煮沸取下。立即加入68滴PAN指示剂(0.2%),趁热用硫酸铜标准溶液(0.010moL/L)滴定,临近终点时液面呈浅灰色,此时补加1滴 PAN指示剂,不断振荡滴定至出现淡红色或紫红色为终点。2 结果与讨论2.1. 滴定条件 2.1.1 滴定体系及指示剂的选择 EDTA滴定法测定镍可选择不同的指示剂在PH3直到碱性条件下进行。本文采用PAN为指示剂以硫酸铜标准溶液滴定过量的EDTA。2.1.2 酸度 准确移取25.00mg镍、60mg铁于500mL锥形瓶中,加水至约60mL,以氨水(1.1.7)调至有絮状沉淀产生,用盐酸(1.1.4)调至沉淀恰消失,过加不同滴数的盐酸(1.1.4)。以下同试
12、验方法。实验结果列于表1、表2。表1:酸度实验 25.00mgNi+60mgFe过加盐酸滴数5101520253040滴定时体系的PH555554545测得镍量(mg)25.1825.1024.9825.0225.0025.0225.02终点观察均敏锐表2:酸度实验 25.00mgNi+60mgFe+2mgMn+5mgMo过加盐酸滴数5101520253040滴定时体系的PH555554545测得镍量(mg)25.1025.0225.1225.0025.0024.9524.95终点观察均敏锐 从表1、表2实验表明,在PH45,镍与EDTA配合完全。溶液用氨水调至沉淀产生,盐酸调至沉淀消失并加盐
13、酸2040滴对测试无影响。本文采用过加25滴盐酸。2.1.3 乙酸乙酸钠缓冲溶液(pH4.6)的用量 准确移取25.00mg镍、60mg铁于500mL锥形瓶中,加水至约60mL,以下同实验方法,改变加入不同的缓冲溶液的量。实验结果见表3:表3:缓冲溶液的用量 25.00mgNi+60mgFepH=4.6的缓冲溶液(mL)101520253040测得Ni(mg)24.9025.0124.9725.0025.0225.01本文采用加入25mL缓冲溶液(pH=4.6)。2.1.4 滴定体系体积的影响 准确移取25.00mg镍、60mg铁于500mL锥形瓶中,改变加入不同体积的水,以下同实验方法,实验
14、结果见表4:表4 滴定体系的体积 25.00mgNi+60mgFe调整酸度前体积,mL405060708090100对应滴定时体系体积,mL125140150160170180190测得镍量,mg25.0325.0025.0025.0624.9525.0024.98终点观察均敏锐 实验表明,滴定体系的体积在120190ml的体积范围内,分析结果稳定。本文在测试范围内,洗水控制在30mL体积内,则滴定体系的体积均可控制在150mL左右。2.1.5 PAN指示剂的用量 准确移取25.00mg镍、60mg铁于500mL锥形瓶中,以下同实验方法,改变加入不同量的PAN指示剂,实验结果列于表5。 表5
15、指示剂的用量 25.00mgNi+60mgFePAN(滴)45681012测得Ni(mg)24.9625.0025.0024.9625.0224.98终点颜色及敏锐性偏淡敏锐敏锐敏锐敏锐敏锐性减低 实验同时表明,PAN的用量低于5滴,由于浓度低,用于指示终点的红色偏淡;当指示剂的用量大于12滴时,滴定前的PAN黄色太深,终点由深黄转为红黄,敏锐度反而降低。本文采用加入68滴PAN,临近终点时补加1滴PAN指示剂的方式。2.1.6 滴定时煮沸时间的确定准确移取25.00mg镍、60mg铁于500mL锥形瓶中,以下同实验方法,改变滴定煮沸时间,实验结果列于表6。表6 滴定时煮沸时间的影响(25.0
16、0mgNi+60mgFe)煮沸时间0(冷)恰沸30s1min2min3min5min测得Ni(mg)24.9824.9824.9825.0124.9824.9824.98终点敏锐性偏淡,不明显敏锐敏锐敏锐敏锐敏锐敏锐实验表明:对于纯镍标液加入EDTA标液能立即迅速配位完全;但在共存体系中,煮沸条件下趁热滴定利于增大PAN指示剂的溶解度,终点变色更为明显。本文采用煮沸后趁热滴定的方式。2.2 其他条件的确定 2.2.1铁的掩蔽2.2.1.1 铁掩蔽剂的选择 我们分别使用氟化钠、氟化铵、柠檬酸、酒石酸掩蔽铁,试验表明柠檬酸铁、酒石酸铁黄色太深,无法判断终点;氟化钠、氟化钾、氟化铵都能较好地掩蔽铁,
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