氯化钠溶液浓度的测定~(doc文档)
- 格式:doc
- 大小:54.50 KB
- 文档页数:4
课题2 氯化钠溶液浓度的测定实验原理:
氯化钠是无色的电解质溶液,在稀溶液范围内,氯化钠溶液的电导率与其浓度成正比,即氯化钠溶液的浓度越大,电导率越大。
准备五个已知浓度的氯化钠溶液,测其电导率,可作出电导率-浓度图,通过直线回归可得工作曲线。然后测未知氯化钠溶液的电导率,根据工作曲线即可找出对应的浓度值。
实验仪器:
CBL系统、TI-83 Plus图形计算器、电导率探头、试管(×5)、吸水纸、电子天平、100毫升容量瓶、10毫升吸量管(×2)、洗耳球、100毫升烧杯(×2)、玻璃棒。
实验试剂:
氯化钠晶体、蒸馏水、5毫升未知浓度的氯化钠溶液。
实验步骤:
1. 称取0.585gNaCl晶体,配制成100mL溶液(浓度为0.10mol/L)。
2. 按下表分别在五根试管中配制五个已知浓度的氯化钠溶液:
编号
0.10mol/LNaCl溶液(mL) H2O(mL) 浓度(mol/L)
1 2 8 0.02
2 4 6 0.04
3 6 4 0.06
4 8 2 0.08
5 10 0 0.10
3. 将电导率探头插入CBL系统的“CH1”,用连接线把CBL和图形计算器连接起来。
4. 打开CBL和图形计算器的电源,按计算器上蓝色的APPS 键,选择3:ChemBio,运行ChemBio程序至主菜单“MAIN MENU”。(图1、2、3)
图1 图2 图3 图4
5. 在图形计算器中设置电导率探头。
➢ 在“MAIN MENU”中选择1:SET UP PROBES。(图4)
➢ 按
1
ENTER
输入电极的数目。(图5)
图5 图6
➢ 在“SELECT PROBE”菜单中选择6:CONDUCTIVITY。(图6)
➢ 按ENTER 。(图7)
➢ 按 1 ENTER 作为通道的编号。(图8)
图7 图8
➢ 选择1:USE STORED,用已储存的校准值。(图9)
图9
➢ 选择5:H 0-20000 MICS为量程,并把电导率探头上的量程开关也调到相应位置。 6. 采集数据。
➢ 在“MAIN MENU”中选择2:COLLECT DATA,在“DATA COLLECT”菜单中选择3:TRIGGER/PROMPT。(图10)
图10图11
➢ 系统预热10秒钟后按ENTER
。将电导率探头插入1号溶液中。(图11)
➢ 当CBL上读数稳定后按CBL上的TRIGGER ,并在计算器上按0 . 0 2
ENTER 。(图12)
➢ 选择1:MORE DATA。(图13)
图12图13
➢ 取出电导率探头,用蒸馏水反复冲洗干净,并用吸水纸吸干,插入到2号溶液中,待CBL上读数稳定后按CBL上的TRIGGER 键,并在计算器上按0 . 0 4
ENTER 。(图14)
图14图15
➢ 重复以上步骤测定3号、4号、5号溶液的电导率。
➢ 在“DATA COLLECTION”菜单中选择2:STOP。(图15)
7. 按ENTER ,选择1:NO回到“MAIN MENU”。从“MAIN MENU”中选择5:FIT
CURVE。选择1:LINEAR L1,L2,按ENTER ,然后从“SCALE DATA”菜单中选择2:SCALE FROM 0。这样,就得到了工作曲线。(图16-19) 图16图17
图18图19
8. 取出电导率探头,用蒸馏水反复冲洗干净,并用吸水纸吸干,插入到未知溶液中。按ENTER 回到“MAIN MENU”,从“MAIN MENU”中选择2:COLLECT DATA,从“DATA COLLECTION”菜单中选择1:MONITOR INPUT,按ENTER ,当电导率数值稳定后,记录下该电导率值(保留三位小数)。
9. 在工作曲线上,根据未知氯化钠溶液的电导率值,求得该溶液的浓度。
数据记录及处理:
编号 浓度(mol/L) 电导率(µS)
1 0.02
2 0.04
3 0.06
4 0.08
5 0.10
6 未知
未知溶液的浓度 ___________________mol/L
上海市上海中学 徐睿