溫度滴定,就其狹義即原有的意義而言,是利用滴定反應(yīng)的熱效應(yīng)來測定試樣滴定度的一種容量法。 由于每種化學反應(yīng)必然伴有反應(yīng)熱QR ,所以它是普遍可用的一種分析方法。其精密度一般為容量法的精密度,現(xiàn)在標準儀器允許準確度為0.2-0.5%,精密儀器能達到0.1-0.2%。 溫度滴定法的特殊優(yōu)點是若試樣的特性,如離子強度或溶劑等,不干擾滴定反應(yīng),則在很大程度上與它們無關(guān)。同時可以操作有色溶液,膠體溶液或漿液。同電化學方法中的電極比較,作為測量器件的溫度傳感器是惰性的,并且它不偽示試樣成分參與反應(yīng)的結(jié)果。
中文名稱 | 溫度滴定法 | 所????屬 | 滴定度的一種容量法 |
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特????點 | 不偽示試樣成分參與反應(yīng)的結(jié)果 | 原????理 | 滴定反應(yīng)的熱效應(yīng) |
接下來我們將闡述如何運用一點創(chuàng)造思維來解決客戶的問題。在這個案例中,這個客戶是一家提供定制鍍鋅服務(wù)的服務(wù)商。他們正在修建一個新型、現(xiàn)代化的工廠。但是他們卻發(fā)現(xiàn)當前的分析方法都不能滿足他們的要求,因為他們修建的工廠將不需要很多工人但是個個都要求掌握了多種技能,并且能進行自動化管理,有很高的可行性并有嚴格的(甚至在線)程序控制來減少各種質(zhì)量偏差并降低成本。
有關(guān)分析的問題都圍繞著鍍鋅前處理槽,主要是指酸洗和預(yù)涂焊劑溶液。在酸洗溶液中,被分析物為游離酸、自由鐵、自由鋅和自由氯化物。在預(yù)涂焊劑溶液中,被分析物為銨、鐵、鋅、氯化物和"酸量"---一個溶液剩余緩沖量的測量標準。目前游離酸是用苛性納人工滴定測定的;"酸量"是用鹽酸人工滴定測定的;氯化物是用硝酸銀人工滴定測定的;鋅和鐵是運用原子吸收分析方法分別測定的;銨是使用凱氏蒸餾法測定的。但是這種分析速度遠遠達不到客戶在新工廠所需的程序控制要求??偨Y(jié)出來就是需要提出一種綜合解決方案。它能夠?qū)崿F(xiàn)迅速在線滴定分析,并能將分析結(jié)果傳送到程序控制器。
溫度滴定分析顯然是能對這個問題提出最好的解決方案。溫度滴定非常簡單但具有多功能性,這是由于它使用了一種及其靈敏、堅固的熱敏傳感器。這種傳感器是非特定的傳感器,它僅僅只測量溫度。只要化學反應(yīng)是放熱或是吸熱反應(yīng),那么就可能適用于溫度滴定。這與PH、REDOX和ISE滴定完全不同,這些滴定顧名思義都是限制在指定的應(yīng)用范圍。
因為這些電極為電化傳感器,用來測量測試溶液中潛在的變化,則它們需要與溶液發(fā)生直接的電接觸。這就是它們的致命缺點。精密的傳感器膜和參比連接可能會中毒、弄臟甚至堵塞。與熱傳感完全相反的是,電化傳感器更復(fù)雜、不靈活而且會加大維護、延長潛在的系統(tǒng)故障停機時間。
由于熱敏傳感器對大部分化學溶液都不受影響,所以就通常無須對濃縮溶液進行一系列稀釋操作。這樣不但能節(jié)省時間還能降低誤差的發(fā)生率。一般情況下我們可以使用超濃縮的滴定劑。溫度滴定的最大特點就是整個過程所花的時間僅僅是幾分鐘。
根據(jù)溫度滴定實驗顯示僅僅通過單滴滴定就能對同一樣品中的物體進行多種析。這種在單滴滴定中取多個終點的概念已為一種新的簡單、易管理的系統(tǒng)提供了最好的展望。這也就是解決上述客戶問題的起點。首先要解決酸洗溶液分析問題。在運用氫氧化鈉滴定測定綜合混合物中的酸、Zn2+、Fe2+ 和Fe3+的時候,最多只能得到三個終點。第一個終點為中和游離態(tài)酸,第二個表示Fe3+ 的氫氧化物沉淀,第三個則表示該溶液中Fe2+ 和 Zn2+的氫氧化物沉淀。對綜合混合物的檢查顯示Fe2+ and Zn2+的氫氧化物連同氫氧化鈉一起沉淀。圖一顯示含有Fe3+離子酸洗溶液的溫度滴定曲線(用于終點定位)
Figure 1. Second Derivative Curve of Combined Determination of Free Acid,
Fe(III) and [Fe(II) + Zn(II)] in Acid Cleaning Solution by Titration with 2M NaOH
先通過溫度氧化還原滴定得到Fe2+含量,再用氫氧化鈉滴定分析出來Fe2+ 和 Zn2+ 的總含量,再將總含量減去滴定得到的Fe2+含量。運用重鉻酸鉀來作滴定劑,產(chǎn)生強烈的放熱反應(yīng),從而由此獲得非常精確的滴定終點。圖形2中的第一和第二次的派生曲線就說明了這個結(jié)果。從一種分解點產(chǎn)生過程的觀點來看,使用這同一種傳感器對酸性和氧化滴定法都有很明顯的作用。
Figure 2. First and Second Derivative Curves of Redox Determination of Fe(II)
in Acid Cleaning Solution with Potassium Dichromate
由于在使用助熔劑前就存在銨鋅混合溶液,我們又將面臨一項挑戰(zhàn)。如果我們?nèi)缫酝阌脷溲趸c作為滴定劑,就有可能產(chǎn)生銨化鋅溶液干擾的問題。這令我們想到的是一種普遍的方法可能被強制性的使用在肥料工業(yè)中。其中包括了銨同甲醛的反應(yīng)產(chǎn)生了四氮六甲環(huán)和酸:
4NH4+ + 6HCHO 》 (CH2)6N4 + 4H+ + 6H2O
既然銨被破壞而鋅又釋放出來(從化學上說酸形成的地方等同于銨),那么我們就有可能用氫氧化鈉滴定法來測量銨(也作酸)和Fe2+ - Zn2+ 混合溶液的濃度。在酸洗混合溶液分解當中,測定Fe2+ 的濃度要分開使用重鉻酸鹽滴定法。圖3中第一及第二次的派生滴定曲線闡述了銨和Fe2+ - Zn2+ 混合溶液的濃度測量結(jié)果。在使用助熔劑前就可測定酸的含量足以證明讓鹽酸作滴定試劑的確是一種容易的溫度滴定法。
Figure 3. Combined Determination of Ammonia and [Fe(II) and Zn(II)] in Pre-Flux Solution
在這個發(fā)展階段,客戶被提供的是一個非常簡單的解決辦法;所有需被分解的樣品都可以用溫度滴定法來測定(從陽離子分解物的濃度中估計氯化物),而所需要的僅僅是一臺溫度滴定調(diào)節(jié)裝置和四個帶活塞的滴管。如果客戶要求單獨對氯化物進行估算,那么只要使用硝酸銀作為滴定試劑,同時已被很好證實過使用這種簡單的滴定法就可以辦到。客戶可以選擇將溫度滴定儀作為一個獨立的裝置放在實驗室的凳子上,或是形成一體化在線分析系統(tǒng)。在線系統(tǒng)中,所有的滴定是由一個滴定管和一個傳感器完成的,并通過一個正位移計量泵調(diào)整所有樣品和滴定劑的流量。 容器的清洗和排放都是自動化的,無論你是作為一個實驗室分析員,還是在線系統(tǒng)中的領(lǐng)域分析員,這種滴定軟件提供的是分析過程的全盤自動化。
溫度滴定法是一種為復(fù)雜滴定提供簡單分析答案的全新的分析方法。
什么是溫度滴定--程序控制分析中的勝利拍檔
"打破常規(guī)、創(chuàng)造思維!"當我們努力在尋求分析問題的解決方案的時候,我們很可能無數(shù)次聽到這樣的勸告。的確我們經(jīng)常是由于受到非常規(guī)經(jīng)驗的激發(fā)從而真正地找到問題的解決方案;我們可以找到一種新的方法能讓復(fù)
雜事物變得簡單,溫度滴定就是一種新的方法,能解決艱難的滴定問題。
應(yīng)該是升高的,用EDTA滴定法分析。
采用鹵素燈,紅外燈等方式對樣品進行持續(xù)加熱的同時,實時測定樣品重量,這是目前加熱法快速水份測定儀的檢測方式,這種方法的儀器只需要通電,無需輔助的試劑,攪拌,吸排溶劑廢液等功能,使用非常方便,為目前從多...
一般測量溶液中某種物質(zhì)的濃度,會將此物質(zhì)放入錐形瓶中加入試劑進行滴定。但是因為氨水容易揮發(fā)出氨氣,導(dǎo)致溶液中氨含量降低,測量值比真實值偏小,因此裝入滴定管中,在錐形瓶中裝入鹽酸和酚酞試劑進行滴定,這樣...
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評分: 4.5
水質(zhì)堿度酸堿指示劑滴定法
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評分: 4.7
氯化膽堿(C_5H_(14)NCIO)分子內(nèi)季胺中的氮顯堿性,但該生物堿的堿性非常弱,其水溶液近于中性,用酸堿滴定法測定終點不敏銳,準確度很差。在國家標準中采用非水介質(zhì)中酸堿滴定法,(冰醋酸介質(zhì)中用HCIO_4滴定,結(jié)晶紫為指示劑),在實際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)其結(jié)晶紫終點顏色的變化常常要受冰醋酸介質(zhì)中含水量的影響,隨含水量增大終點由紫色→純藍色→藍綠色→綠色→黃色,終點不易觀察。只有在優(yōu)級純冰醋酸中終點易觀察,但是優(yōu)級純冰醋酸的提純和購買都較困難,并且價格較貴。為了解決在分析純冰醋酸中進行滴定(其含水量在0.1%~0.4%)終點難以判斷的問題,本文利用電位滴定
最常用的熱分析方法有:差(示)熱分析(DTA)、熱重量法(TG)、導(dǎo)數(shù)熱重量法(DTG)、差示掃描量熱法(DSC)、熱機械分析(TMA)和動態(tài)熱機械分析(DMA)。此外還有:逸氣檢測(EGD)、逸氣分析(EGA)、 扭辮熱分析(TBA)、射氣熱分析、熱微粒分析、熱膨脹法、熱發(fā)聲法、熱光學法、熱電學法、熱磁學法、溫度滴定法、直接注入熱焓法等。測定尺寸或體積、聲學、光學、電學和磁學特性的有熱膨脹法、熱發(fā)聲法、熱傳聲法、熱光學法、熱電學法和熱磁學法等 。