范文一:三氯化钛法(聚合硫酸铁)试验
5. 2.2三氯化钛法 (聚合硫酸铁 )
5.2.2. 1方法提要
在酸性溶液中, 滴加三氯化钛溶液将三价铁离子还原为二价, 过量的三氯化钛进一 步将钨酸钠指示 液还原生成 “ 钨蓝 ” ,使溶液呈蓝色。在有铜盐的催化下,借助水中的 溶解氧,氧化过量的三氯化钛,待溶 液的蓝色消失后,即以二苯胺磺酸钠为指示剂, 用重铬酸钾标准滴定溶液滴定。
三氯化钛法 (聚合硫酸铁 ) 反应方程式为:
Fe3+ + Ti3+ - Fe2+ + Ti4+
6Fe^ 十 Cr2072_ 十 14H+= 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H20
5. 2. 2. 2试剂和材料
5. 2. 2. 2. 1 水, GB/T 6682,三级。
5_2_2.2.2 盐酸溶液:1 + 1。
5.2.2.2.3 硫酸溶液:1 + 1。
5. 2. 2. 2. 4 磷酸溶液 :15+85。
5. 2. 2. 2. 5硫酸铜溶液 :5 g/L。
5, 2,2, 2,6三氯化钛溶液 :量取 25 mL 15%的三氯化钛溶液, 加入 20 mL盐酸, 用水 稀释至 100 mL, 混勻,贮于棕色瓶中,溶液上面加一薄层液体石腊保护,可用 15天左 右。
5.2.2. 2.7钨酸钠指示剂 :25 g/L。
称取 2.5 g钨酸钠 , 溶解于 70 mL水中,加入 7 mL磷酸 , 冷却后用水稀释至 100 mL,混勻,贮于棕
色瓶中。
5,2.2,2,8 重铬酸钾标准滴定溶液 :Kl/6K2Cr207)=0. 1 mol/L0 5. 2.2. 2.9 二苯胺磺酸 钠溶液 :5 g/L。
5. 2. 2. 3三氯化钛法 (聚合硫酸铁 ) 分析步骤
称取约 0. 2 g? 0. 3 g试样, 精确至 0. 000 2 g。置于 250 mL锥形瓶中, 加盐酸溶液 10 mL,硫酸溶 液 10 mL和钨酸钠指示剂 1 mL。在不断摇动下,逐滴加人三氯化钛溶 液直至溶液刚好出现蓝色为止。 用水冲洗锥形瓶内壁,并稀释至约 150 mL,加人 2滴 硫酸铜溶液,充分摇动,待溶液的蓝色消失后,加入 磷酸溶液 mL 和 2滴二苯胺磺酸 钠指示剂,立即用重铬酸钾标准滴定溶液滴定至紫色 (30 s不褪 ) 即 为终点。
5. 2. 2. 4三氯化钛法 (聚合硫酸铁 ) 结果的表述
全铁含量以质量分数 w 计,数值以 %表示,按式 (2)计算:
zv2 = — ~ X 100 ........................ ( 2 )
1 000 X m
式中:
V —— 滴定时消耗重铬酸钾标准滴定溶液体积的数值, 单位为毫升 (mL); c一 ^^重铬 酸钾标准滴定溶液浓度的准确数值,单位为摩尔每升 (mol/L);
M —— 铁的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔 (g/mol)[M(Fe) = 55、 85]; m—— 试料 质量的数值,单位为克 (g)。
5.2.2.5允许差
取平行测定结果的算术平均值为测定结果,平行测定结果的绝对差值不大于 0. 1%.本信息来自建业聚合硫酸铁网:http://www.gyjyjs.com/myxw-395.html
范文二:三氯化铁溶液
三氯化铁标准溶液的配制
C(FeCl3)=0.02 mol/L
一、仪器:
1、 百分之一天平
2、 250ml烧杯 1 只
3、 1000ml容量瓶 1 只
4、 1000ml白细口试剂瓶 1只
5、 50ml量筒 1只
6、250ml三角烧瓶 7只
7、25ml单标线吸管 1支
8、50ml聚四氟芯滴定管 1支
二、试剂:
1、硫酸 AR
2、碘化钾 AR
3、三氯化铁 AR
4、10g/L淀粉指示剂
5、0.02mol/L硫代硫酸钠标准溶液
三、配制:
称取5.6克FeCl·6H2O于250ml烧杯中,加少量水溶解,再加40ml浓硫酸冷却后用蒸馏水稀释至1L。
四、标定:
移取25.00ml0.02mol/LFeCl·6H2O溶液于250ml三角烧瓶中,加3g碘化钾,盖上瓶塞,摇匀,于暗处放置30min,用已知浓度0.02mol/L硫代硫酸钠标液滴定至柠檬黄色,再加入1ml淀粉指示剂,继续滴定至溶液蓝色消失为终点。
五、计算:
三氯化铁标准滴定溶液的浓度C(FeCl3),数值以摩尔每升(mol/L)表示,按下式计算:
C1 X V1
C(FeCl3)=————————
V2
式中:
C1:硫代硫酸钠标准溶液的浓度,mol/L
V1:滴定时消耗硫代硫酸钠溶液的体积,ml
V2:三氯化铁溶液的体积,ml
范文三:三氯化铁溶液
三 氯 化 铁 溶 液
三氯化铁产品说明:
性质:棕色液体。相对密度1.42。易与水混溶,水溶液呈酸性,对金属有氧化腐蚀作用。三氯化铁水溶稀释时,水解后生成氢氧化铁沉淀,有极强凝聚力。 优点:价格比固体三氯化铁成本低50%,省去固体配制溶液的操作和溶解不完全的难题。可以取代固体或液体PAC,且成本低于PAC40%以上。
用途:用于污水处理、线路板蚀刻、不锈钢腐蚀以及媒染剂,是固体三氯化铁的良好替代品,其中HPFCS高纯型用于电子行业高要求的清洗及蚀刻。 液体三氯化铁是城市污水及工业废水处理的高效廉价絮凝剂,具有显著的沉淀重金属及硫化物、脱色、脱臭、除油、杀菌、除磷、降低出水COD及BOD等功效。 与其它废水处理絮凝剂相比,其主要特点如下:
1、比固体三氯化铁价格低40%以上(相同浓度),可完全替代固体三氯化铁;
2、本身为水溶液,省去固体配制溶液的操作及溶解不完全的问题;
3、取代液体或固体硫酸铝、聚氯化铝、聚合硫酸铁等絮凝剂,处理成本降低30%以上;
4、絮凝性能优良,沉降速度高于铝盐系列絮凝剂(如硫酸铝、聚合氯化铝等),且形成的矾花密实;
5、产生污泥量少,大大节省污泥处理费用;
6、适应水体PH值范围广,为4-12,最佳PH值范围6-10。
化学品安全技术说明书
第一部分 化学品及企业标识
化学品中文名:三氯化铁
化学品英文名:Ferric chloride
生产企业名称:苏州力田化工有限公司
地址:苏州平江区中街路143#
邮编:215001 传真号码:0512-82177006
企业应急电话:0512-82283658
电子邮件地址:13913543529@163.com
技术说明书编码:
生效日期:2012年2月5日
第二部分 成分/组成信息
主要成份:37%-42%
外观与性状:黄褐色晶体或红棕色液体,在空气中易潮解,易溶于水,醇及醚中。 主要用途:用作饮水和废水的处理剂,染料工业的氧化剂和媒染剂,有机合成的催化剂和氧化剂。
第三部分 危险性概述
侵入途径:吸入、食入、经皮肤吸收。
健康危害:吸入本品粉尘对整个呼吸道有强烈腐蚀性作用,损害粘膜组织,引起化学性肺炎等。对眼睛有强烈的腐蚀性,重者可导致失明。皮肤接触可导致化学性灼伤。口服灼伤口腔和消化道,出现剧烈腹痛、呕吐和虚脱。 慢性影响:长期口服有可能引起肝肾损害。
第四部分 急 救 措 施
皮肤接触:脱去污染的衣服,用大量流动清水彻底冲洗,至少15分钟。就医。 眼睛接触:如不慎溅入眼睛,立即用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。
就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧,如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医。
食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
第五部分 消 防 措 施
燃烧性:不燃 最小点火能(mj):无意义
闪点(℃):无意义 爆炸下限(V%):无意义
引燃温度(℃):无意义 爆炸上限(V%):无意义
最大爆炸压力(MPa):无意义
危险特征:受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。
灭火方法:灭火剂:水泡沫、二氧化碳。
第六部分 泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道,排洪沟等限制性空间。少量泄漏:用砂土或干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗,但需防止酸液飞溅。洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖,减少飞散,然后收集、回收或运至废物处理场所处置。
第七部分 操作处置与储存
储运注意事项:储存于阴凉通风仓库内。远离火种、热源,防止阳光的直射。保持容器的密封。应与金属粉末,易燃或可燃物、还原剂等分开存放。分装和搬运作业要注意个人的防护。装卸时应轻拿轻放,防止包装及容器损坏。
第八部分 接触控制/个体防护
工程控制:密闭操作,局部排风。提供安全沐浴和洗眼设备。
呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时应配戴自给式呼吸器。
眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
身体防护:穿胶布防毒衣。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕淋浴更衣。单独存放被污染的衣服,洗后备用,保持良好的卫生习惯。
第九部分 理 化 特 性
熔点(℃):306 沸点(℃):319 相对密度(水=1):2.90 相对密度(空气=1):5.61
饱和蒸气压(Kpa):无资料
燃烧热(KJ/mol): 无意义
溶解性:易溶于水,不溶于甘油,易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚。
第十部分 稳定性和反应活性
稳定性: 稳定 聚合危害:不聚合
禁忌物:强氧化剂,钾、钠。 燃烧(分解)产物:氯化物
第十一部分 毒理学资料
急性毒性: LD50 1872mg/kg(大鼠经口)
LC50
第十二部分 生态学资料
无资料
第十三部分 废 弃 处 置
处置前应参阅国家和地方有关法规。废物贮存参见“储运注意事项”。用碱液—石灰水中和,生成氯化钠和氯化钙,用水稀释后排入下水道。
第十四部分 运 输 信 息
危规号 81513 UN编号 1773
包装分类 Ⅱ 包装标志 20
包装方法: IBC桶,槽车,25L桶。
第十五部分 法 规 信 息
化学危险物品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992]677号),工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储运、运输、装卸等方面均作了相应规定,常用危险化学品的分类及标志(GB13690--92)将该物质划为第8.1类酸性腐蚀物品
第十六部分 其 它 信 息
填表部门:品质部
填表时间:2012年3月2日
数据审核单位:
修改说明:
范文四:氯化铜溶液与硫酸铜溶液颜色
氯化铜溶液与硫酸铜溶液颜色为什么会不同
发布者: 郑里良 发布时间: 2011-9-25 12:48:12
氯化铜溶液与硫酸铜溶液颜色不相同,在平时的教学实验中会经常碰到,同是铜离子,颜色怎么会不相同呢,我查来资料,与大家共分享。
硫酸铜溶液显蓝色,氯化铜溶液为绿色。为什么同为铜盐,但颜色不同?如果仅仅用酸根离子不同作理由来解释,是不足以服人的。要透彻解释应该从Cu2+的络离子说起。
Cu2+有配位数2、4、6的络离子。在胆矾CuSO4·5H2O中,四个水分子以平面四边形配位在Cu2+周围,第五个水分子与SO42-结合,所以CuSO4·5H2O的化学式也可以写成
[Cu(H2O)4]SO4·H2O。胆矾呈蓝色是因为[Cu(H2O)4]2+呈蓝色。CuSO4·5H2O溶于水后,
[Cu(H2O)4]2+存在于溶液中,若溶于过量水,还会形成[Cu(H2O)6]2+,无论[Cu(H2O)4]2+还是[Cu(H2O)6]2+络离子,都是蓝色的,所以硫酸铜溶液呈蓝色。
无水氯化铜呈棕黄色,常以(CuCl2)n的形式存在,溶于少量水时形成[Cu(H2O)4]2+和
[CuCl4]2-络离子:(CuCl2)2+4H2O==[Cu(H2O)4]2++[CuCl4]2-
[Cu(H2O)4]2+显蓝色,[CuCl4]2-显绿色,它们共存时的混合色则为绿色,所以浓的CuCl2溶液显绿色。
稀释时由于水增加,电离平衡[CuCl4]2-+ 4H2O≈[Cu(H2O)4]2++4Cl-
向右移动,[CuCl4]2-离子减少,[Cu(H2O)4]2+离子增加,绿色向蓝色变化。当溶液相当稀时,几乎均为[Cu(H2O)4]2+,[CuCl4]2-很少,所以显蓝色。
范文五:氯化铜溶液与硫酸铜溶液颜色不同
氯化铜溶液与硫酸铜溶液颜色不同
硫酸铜溶液显蓝色,氯化铜溶液为绿色。为什么同为铜盐,但颜色不同?如果仅仅用酸根离子不同作理由来解释,是不足以服人的。要透彻解释应该从Cu2+的络离子说起。
Cu2+有配位数2、4、6的络离子。在胆矾CuSO4·5H2O中,四
所以CuSO4·5H2O的化学式也可以写成[Cu(H2O)4]SO4·H2O。胆矾呈蓝色是因为[Cu(H2O)4]2+呈蓝色。CuSO4·5H2O溶于水后,[Cu(H2O)4]2+存在于溶液中,若溶于过量水,还会形成[Cu(H2O)6]2+,无论[Cu(H2O)4]2+还是[Cu(H2O)6]2+络离子,都是蓝色的,所以硫酸铜溶液呈蓝色。
无水氯化铜呈棕黄色,常以(CuCl2)n的形式存在,溶于少量水时形成[Cu(H2O)4]2+和[CuCl4]2-络离子:
(CuCl2)2+4H2O==[Cu(H2O)4]2++[CuCl4]2-
[Cu(H2O)4]2+显蓝色,[CuCl4]2-显黄色,它们共存时的混合色则为绿色,所以较浓的CuCl2溶液显绿色,更浓的显黄色。
稀释时由于水增加,电离平衡
向右移动,[CuCl4]2-离子减少,[Cu(H2O)4]2+离子增加,黄色向蓝色变化。当溶液相当稀时,几乎均为[Cu(H2O)4]2+,[CuCl4]2-很少,所以显蓝色。
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