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沈阳药科大学:《分析化学》课程教学资源(PPT课件)第七章 重量分析法、第八章 沉淀滴定与重量分析

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资源类别:文库
文档格式:PPT
文档页数:58
文件大小:752.5KB
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内容简介
第一节 概述 第二节 沉淀重量法 一、几个概念 二、沉淀重量法的分析过程和要求 三、溶解度及其影响因素 四、沉淀的类型和形成 五、影响沉淀纯净的因素 六、沉淀条件的选择 七、沉淀的过滤、洗涤及烘干、灼烧 八、结果的计算 第二节 银量法
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第七章 重量分析法 第一节 概述 重量分析法:通过称量被测组分的质量来确定被测 组分百分含量的分析方法 二、 分类: 挥发法 利用物质的挥发性 萃取法 利用物质在两相中溶解度不同 沉淀法 利用沉淀反应 三、特点: 准确度高,费时,繁琐, 不适合微量组分

第七章 重量分析法 第一节 概述 一、重量分析法:通过称量被测组分的质量来确定被测 组分百分含量的分析方法 二、分类: 挥发法 萃取法 沉淀法 ——利用物质的挥发性 ——利用物质在两相中溶解度不同 ——利用沉淀反应 三、特点: 准确度高, 费时,繁琐, 不适合微量组分

第二节 沉淀重量法 几个概念 沉淀重量法的分析过程和要求 三N 溶解度及其影响因素 四、 沉淀的类型和形成 五 影响沉淀纯净的因素 六 沉淀条件的选择 七 沉淀的过滤、洗涤及烘干、灼烧 八 结果的计算

第二节 沉淀重量法 一、几个概念 二、沉淀重量法的分析过程和要求 三、溶解度及其影响因素 四、沉淀的类型和形成 五、影响沉淀纯净的因素 六、沉淀条件的选择 七、沉淀的过滤、洗涤及烘干、灼烧 八、结果的计算

几个概念 1.沉淀重量法:利用沉淀反应将待测组分以难溶化合 物形式沉淀下来,经过滤、洗涤、烘干、灼烧后, 转化成具有确定组成的称量形式,称量并计算被测 组分含量的分析方法。 2.沉淀形式:沉淀的化学组成称~ 3.称量形式:沉淀经烘干或灼烧后,供最后称量的 化学组成称

一、几个概念 1. 沉淀重量法:利用沉淀反应将待测组分以难溶化合 物形式沉淀下来,经过滤、洗涤、烘干、灼烧后, 转化成具有确定组成的称量形式,称量并计算被测 组分含量的分析方法。 2.沉淀形式:沉淀的化学组成称~ 3.称量形式:沉淀经烘干或灼烧后,供最后称量的 化学组成称~

二 沉淀重量法的分析过程和要求 (一) 分析过程 过滤 8000C Ba2++S0,2→BaSO4↓ BaSOa 洗涤 灼烧 过滤 烘干 Ca2++C2042→CaC2042H0↓ Cao 洗涤 灼烧 过滤 烘干 试样溶液+沉淀剂 →沉淀形式J 称量形式 洗涤 灼烧 待测离子 沉淀剂 沉淀形式 处理过程 称量形式 注:称量形式与沉淀形式可以相同,也可以不同

二、沉淀重量法的分析过程和要求 (一)分析过程 待测离子 沉淀剂 沉淀形式 处理过程 称量形式 过滤 8000C Ba2+ + SO4 2- BaSO4 ↓ BaSO4 洗涤 灼烧 过滤 烘干 Ca2+ + C2O4 2- CaC2O4 •2H2O ↓ CaO 洗涤 灼烧 过滤 烘干 试样溶液 + 沉淀剂 沉淀形式↓ 称量形式 洗涤 灼烧 注:称量形式与沉淀形式可以相同,也可以不同

续前 (三)要求 1.对沉淀形式的要求 a.溶解度小 b.易过滤和洗涤 c.纯净,不含杂质 d.易转化成称量形式 2. 对称量形式的要求 a.确定的化学组成 b.性质稳定 c.较大的摩尔质量

续前 (二)要求 1.对沉淀形式的要求 a.溶解度小 b.易过滤和洗涤 c.纯净,不含杂质 d.易转化成称量形式 2.对称量形式的要求 a.确定的化学组成 b.性质稳定 c.较大的摩尔质量

三、溶解度及其影响因素 (一)溶解度与溶度积 (二)影响淀溶解度的因素

三、溶解度及其影响因素 (一)溶解度与溶度积 (二)影响沉淀溶解度的因素

(一)溶解度与溶度积 1.固有溶解度和溶解度 2.活度积和溶度积 3.溶解度与溶度积关系 4.条件溶度积

(一)溶解度与溶度积 1. 固有溶解度和溶解度 2. 活度积和溶度积 3. 溶解度与溶度积关系 4. 条件溶度积

1.固有溶解度和溶解度 MA(固) MA(水) ÷Mt十A 沉淀平衡以分子形式溶解 进一步解离 固有溶解度S:微溶化合物的分子溶解度称为~ =CMA(水) CMA(固) 注:T一定,a4,o一定为常数06~109mol/L,极小 溶解度$:难溶化合物在水溶液中的浓度,为水中 分子浓度和离子浓度之和 S=S°+[M*]=S°+LA] S≈[M+]≈[A](S<1%时

1.固有溶解度和溶解度 ❖ 固有溶解度S 0:微溶化合物的分子溶解度称为~ ❖ 溶解度S:难溶化合物在水溶液中的浓度,为水中 分子浓度和离子浓度之和 MA(固) MA(水) M+ + A- 沉淀平衡 以分子形式溶解 进一步解离 (水) (固) (水) MA MA MA S    = = 0 注:T一定,a MA(H2 O) 一定为常数(10−6 ~10−9 mol / L,极小) [ ] [ ] 0 + 0 − S = S + M = S + A [ ] [ ] 1% ) S  M +  A − (S 0  时

2.活度积和溶度积 K=9 ar==K.S= AMA(水) So →活度积KS=aM·a 注:T一定,K为常数 KSp=aar=[M'TYr [A 1Yr →溶度积K K-1MH41 Yw

2. 活度积和溶度积 + − + − + −  =  =   =  = S P M A M A MA M A K K S a a S a a a a a K 0 0 0 (水)   = +  − SP M A K a a 活度积 0 注:T一定,KSP 0 为常数 = +  − =  +   − + − SP M A M A K a a [M ]  [A ]  0  [ ] [ ] 0 + − =    = + − M A K K M A S P S P   溶度积

3.溶解度与溶度积关系 对于MA型沉淀 S=[M*]=[4 ]=VKsp 对于MmA,型沉淀 Ksp=[Mt]".[Nm-]=(mS)m.(nS)”=mm.n”.Sm+W m+n S=

3.溶解度与溶度积关系 +  − = = = = + − M A S P S P K S M A K   0 [ ] [ ] 对于MA型沉淀 对于Mm An 型沉淀n m m n m n m n m n SP K M N mS n S m n S + − + =[ ] [ ] =( ) ( ) =   m n m n SP m n K S +       = 1

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