配置标准溶液
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1用移液管配制标准溶液1.1 移液管的准备1.1.1 配制标准溶液前,移液管需用稀盐酸浸泡4小时以上。
1.1.2 用蒸馏水润洗干净,用洗耳球吹出残液,晾干。
1.2 移液管的使用1.2.1用待取液润洗3次(取用购买的标准溶液时用丙酮溶液润洗两次以上,自然晾干)。
1.2.2 使用时,以右手拇指及中指捏住管颈标线以上的地方,将移液管插入供试品溶液液面下约1cm,不应伸入太多,以免管尖外壁粘有溶液过多,也不应伸入太少,以免液面下降后而吸空。
这时,左手拿橡皮吸球轻轻将溶液吸上,眼睛注意正在上升的液面位置,移液管应随容器内液面下降而下降。
当液面上升到刻度标线以上约1cm时,迅速用右手食指堵住管口,并使与地面垂直,稍微松开右手食指,使液面缓缓下降,此时视线应平视标线,直到弯月面与标线相切,立即按紧食指,使液体不再流出,向上提取移液管并使出口尖端接触容器外壁,以除去尖端外残留溶液,用滤纸条拭干移液管下端外壁。
将移液管移入准备接受溶液的容器中,使其出口尖端接触器壁,使容器微倾斜,而使移液管直立,然后放松右手食指,使溶液自由地顺壁流下,待溶液停止流出后,一般等待15秒钟拿出。
注意此时移液管尖端仍残留有液体,不可吹出。
1.3 标准溶液的配制如上所述将吸取所需体积的标准溶液移入容量瓶后,加入适量的王水或硝酸(一般为10%),用蒸馏水定容即可。
1.4 使用移液管的注意事项1.4.1 移液管不能在烘箱中烘干。
1.4.2 移液管不能移取太热或太冷的溶液。
1.4.3 配制同一组标准溶液应尽可能使用同一支移液管。
1.4.4 移液管在使用完毕后,应立即用自来水及蒸馏水冲洗干净,置于移液管架上。
1.4.5 在使用移液管时,为了减少测量误差,每次都应从0刻度处为起始点,往下放出所需体积的溶液,而不是需要多少体积就吸取多少体积。
用移液器配制标准溶液2.1 移液器的准备2.1.1 根据所取标准溶液的体积选择适当型号的微量移液器。
2.1.2 旋转体积旋转圈调至所需溶液刻度。
配置标准溶液一、概述。
标准溶液是实验室常用的一种溶液,用来确定分析物质的浓度,进行定量分析和质量控制。
正确配置标准溶液对实验结果的准确性和可靠性至关重要。
本文将介绍配置标准溶液的方法和注意事项,希望能帮助大家正确、高效地进行实验。
二、材料准备。
1. 分析纯试剂,用于配置标准溶液的试剂必须是分析纯级别的,确保溶液的纯度和稳定性。
2. 纯水,配置溶液所需的水应当是经过蒸馏或者离子交换处理的纯水,以避免杂质对溶液浓度的影响。
3. 称量仪器,需要准确称量试剂和水的质量仪器,例如电子天平。
4. 容器,配置溶液需要使用干净的容器,最好是玻璃容器,以避免其他材料对溶液的污染。
5. PH计、电导率计等辅助仪器,根据需要可以准备PH计、电导率计等辅助仪器,以确保溶液的质量。
三、配置方法。
1. 确定溶液浓度,根据实验需要,确定所需的标准溶液的浓度,通常可以根据实验方法或者质量标准来确定。
2. 称量试剂,根据所需溶液的浓度,准确称量所需的试剂,注意称量时要使用准确的称量仪器,并严格按照配比称量。
3. 溶解试剂,将称量好的试剂加入容器中,加入适量的纯水,搅拌溶解,直至试剂完全溶解。
4. 定容,将溶解好的试剂溶液转移到容量瓶中,加入适量的纯水,至刻度线,摇匀,即得到所需的标准溶液。
四、注意事项。
1. 清洁,容器和仪器要保持干净,避免杂质对溶液的影响。
2. 精确,称量试剂时要尽量精确,以确保溶液的浓度准确。
3. 搅拌,溶解试剂时要充分搅拌,以确保试剂完全溶解。
4. 校准,配置好的标准溶液需要进行校准,确保溶液的浓度符合要求。
五、总结。
配置标准溶液是实验室工作中常见的操作,正确的配置方法和注意事项对实验结果的准确性和可靠性至关重要。
希望本文所介绍的方法和注意事项能够帮助大家更好地进行实验工作,确保实验结果的准确性和可靠性。
标准溶液配置一、概述。
标准溶液是在实验室中常用的一种溶液,它的浓度和成分都是已知的,可以用来进行定量分析、质量控制、仪器校准等工作。
标准溶液的配置是实验室工作中的基础操作,正确的配置标准溶液对于实验结果的准确性和可重复性至关重要。
本文将介绍标准溶液的配置方法及注意事项。
二、配置方法。
1. 确定溶液的浓度和成分。
在配置标准溶液之前,首先要明确所需溶质的浓度和成分,根据实验需求选择合适的物质作为溶质。
2. 称量溶质。
根据所需浓度和成分,称取适量的溶质,使用精密天平进行称量,确保称取的溶质质量准确无误。
3. 溶解溶质。
将称取的溶质加入容量瓶中,加入适量的溶剂,使用磁力搅拌器进行充分搅拌,直至溶质完全溶解。
4. 定容至刻度。
在溶质完全溶解后,使用蒸馏水或其他溶剂将溶液定容至容量瓶的刻度线,同时进行轻轻摇晃使溶液充分混合。
5. 标定溶液。
配置完成的标准溶液需要进行标定,使用已知浓度的标准溶液进行滴定或其他定量分析方法,确定所配置溶液的浓度。
三、注意事项。
1. 选择适当的容器。
在配置标准溶液时,应选择干净、无油污的容器,并且要确保容器的刻度线清晰可见。
2. 注意称量精度。
在称取溶质时,要使用精密天平,并且注意称取时的环境温度、湿度等因素对称量精度的影响。
3. 溶质溶解度。
在溶解溶质时,要注意溶质的溶解度,可以适当加热或加入辅助溶剂以提高溶质的溶解度。
4. 定容操作。
在定容至刻度时,要注意定容至刻度线而非刻度上方或下方,避免溶液浓度的偏差。
5. 标定方法。
标定溶液的方法应选择合适的定量分析方法,确保标定结果的准确性和可靠性。
四、总结。
标准溶液的配置是实验室工作中的基础操作,正确的配置标准溶液对于实验结果的准确性和可重复性至关重要。
在配置标准溶液时,需要注意选择适当的容器、精确称量、合理溶解和定容操作,同时要进行标定以确保所配置溶液的浓度准确无误。
希望本文的介绍能够对您在实验室工作中的标准溶液配置有所帮助。
标准溶液的配置方法有哪些
标准溶液的配制
标准溶液是具有准确浓度的溶液,用于滴定待测试样。
其配制方法有直接法和标定法两种。
1.直接法
准确称取一定量基准物质,溶解后定量转入容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度。
根据称取物质的质量和容量瓶的体积,计算出该溶液的准确浓度。
例如,称取1.471g基准物质
K2Cr2O7,用水溶解后,置于250mL容量瓶中,用水稀释至刻度,即得K2Cr2O7溶液的量浓度=0.02000mol/L。
或将其写作[K2Cr2O7]=0.02000mol/L。
2.标定法
有些物质不具备作为基准物质的条件,便不能直接用来配制标准溶液,这时可采用标定法。
将该物质先配成一种近似于所需浓度的溶液,然后用基准物质(或已知准确浓度的另一份溶液)来标定它的准确浓度。
例如HCl试剂易挥发,欲配制量浓度CHCl为0.1mol/L 的HCl标准溶液时,就不能直接配制,而是先将浓HCl配制成浓度大约为0.1mol/L的稀溶液,然后称取一定量的基准物质如硼砂对其进行标定,或者用已知准确浓度的NaOH标准溶液来进行标定,从而求出HCl溶液的准确浓度。
在实际工作中,有时选用与被测试样组成相似的“标准试样”来标定标准溶液,#检验以消除共存元素的影响,提高标定的准确度。
配置标准溶液一、概述。
在化学实验和分析过程中,标准溶液是非常重要的。
它是一种已知浓度的溶液,可以用来测定其他溶液中某种物质的浓度。
因此,正确配置标准溶液对于实验结果的准确性至关重要。
本文将介绍如何配置标准溶液的步骤和注意事项。
二、步骤。
1. 确定所需溶质和溶剂。
首先,需要确定所需配置的标准溶液中的溶质和溶剂。
溶质是需要测定浓度的物质,而溶剂则是用来稀释溶质的溶液。
2. 计算所需的溶质质量。
根据标准溶液的浓度和体积,可以计算出所需的溶质质量。
需要注意的是,溶质的质量应该是准确的,以确保标准溶液的准确性。
3. 称量溶质。
使用精密天平称量所需的溶质质量,确保称量的准确性。
4. 溶解溶质。
将称量好的溶质加入到溶剂中,搅拌直至完全溶解。
在此过程中,需要注意溶质的溶解度和溶解温度。
5. 调整容积。
根据需要的标准溶液的体积,加入适量的溶剂,调整容积至所需的体积。
6. 混合均匀。
最后,需要充分混合标准溶液,确保溶质均匀分布在溶剂中。
三、注意事项。
1. 使用准确的实验数据。
在计算所需溶质质量和调整容积时,需要使用准确的实验数据,以确保标准溶液的浓度准确。
2. 选择合适的玻璃仪器。
在配置标准溶液时,需要选择合适的容器和玻璃仪器,以确保实验的准确性和安全性。
3. 注意溶质的溶解度。
在溶解溶质时,需要注意其溶解度,避免溶质溶解度过低或过高而影响标准溶液的准确性。
4. 校正实验条件。
在实验过程中,需要根据实际情况对实验条件进行校正,确保标准溶液的准确性。
四、总结。
配置标准溶液是化学实验中的重要步骤,正确的配置可以保证实验结果的准确性。
在配置标准溶液时,需要严格按照步骤操作,并注意实验中的各项细节,以确保标准溶液的准确性和稳定性。
希望本文的介绍对您在实验过程中有所帮助。
溶液配制标准溶液的配置与标定一、1N、0.5N、0.1N硫酸标准溶液1、配制1N硫酸标准溶液量取98%的浓硫酸280ml,慢慢倒入装有10L水瓶中,摇匀待标0.5N硫酸标准溶液量取98%的浓硫酸140ml,慢慢倒入装有10L水瓶中,摇匀待标0.1N硫酸标准溶液量取98%的浓硫酸28ml,慢慢倒入装有10L水瓶中,摇匀待标2、标定1)标定方法1N硫酸标准溶液吸取25ml1N碳酸钠基准液于250ml三角烧瓶中,加入2D0.05%甲基橙指示剂,用配制好的硫酸标准溶液滴定至橙色,煮沸5min,冷却后继续滴定至橙色为终点。
0.5N硫酸标准溶液吸取10ml1N碳酸钠基准液于250ml三角烧瓶中,加入2D0.05%甲基橙指示剂,用配制好的硫酸标准溶液滴定至橙色,煮沸5min,冷却后继续滴定至橙色为终点。
0.1N硫酸标准溶液吸取25ml1N碳酸钠基准液于250ml三角烧瓶中,加入2D0.05%甲基橙指示剂,用配制好的硫酸标准溶液滴定至橙色,煮沸5min,冷却后继续滴定至橙色为终点。
2)计算N=N1*V1/V式中:V1-碳酸钠基准液用量 mlN1-碳酸钠基准液当量浓度V-消耗硫酸标准溶液的用量 ml二、10%、25%10%硫酸溶液量取98%的浓硫酸600ml,慢慢倒入装有10L水瓶中,摇匀待标25%硫酸溶液量取98%的浓硫酸1600ml,慢慢倒入装有10L水瓶中,摇匀待标2、标定1)标定方法10%硫酸溶液吸取配制好的10%的硫酸溶液5ml于250ml三角烧瓶中,加入3D甲基红指示剂,用1N的氢氧化钠标准溶液滴定,滴至由红色变为橙色即为终点。
(消耗的氢氧化钠标准溶液应在10.85ml以上,方可达到10%浓度)25%硫酸溶液吸取配制好的25%的硫酸溶液5ml于250ml三角烧瓶中,加入3D甲基红指示剂,用1N的氢氧化钠标准溶液滴定,滴至由红色变为橙色即为终点。
(消耗的氢氧化钠标准溶液应在30.05ml以上,方可达到10%浓度)2)计算N=1000*d*x%/E式中:d-所配硫酸的比重查表x%-所配硫酸百分比浓度E-硫酸的当量 g根据上式算出已配置硫酸溶液的当量浓度V1=N*V/ N1式中:N-计算出所配硫酸溶液的当量浓度N1-氢氧化钠标准溶液的当量浓度V-所取硫酸的用量 ml根据上式算出氢氧化钠标准溶液的用量三、1N盐酸标准溶液的配置1、配制量取36%的盐酸860ml,慢慢倒入装有10L水瓶中,摇匀待标2、标定吸取25ml1N碳酸钠基准液于250ml三角烧瓶中,加入2D0.05%甲基橙指示剂,用配制好的盐酸标准溶液滴定至橙色,煮沸5min,冷却后继续滴定至橙色为终点。
标准溶液的配置标准溶液是化学分析中常用的一种溶液,它的浓度和成分都是已知的,可以用来进行定量分析和质量控制。
正确配置标准溶液对于化学实验的准确性至关重要。
下面我们将详细介绍标准溶液的配置方法。
首先,选择适当的试剂和溶剂。
在配置标准溶液时,首先要选择纯度高、浓度准确的化学试剂作为原料,并选择与试剂相容的溶剂。
通常情况下,我们会选择优质的纯水作为溶剂,但在某些特殊情况下,还需要选择其他特定的溶剂。
其次,准确称量原料。
在配置标准溶液时,必须准确称量原料试剂,以确保溶液的浓度和成分符合要求。
在称量试剂时,应该使用精密的天平,并严格按照配制配方进行称量,避免因为称量不准确导致标准溶液的浓度偏差。
然后,溶解原料试剂。
将准确称量的原料试剂加入到溶剂中,通过适当的搅拌或加热的方式使其充分溶解,直到溶液呈现均匀透明的状态。
在溶解过程中,需要注意控制溶剂的温度和搅拌的速度,以确保试剂充分溶解。
接着,定容配制。
将溶解好的试剂溶液转移到容量瓶中,并用溶剂定容至刻度线。
在定容配制时,要注意容量瓶的清洁和干燥,以及溶液的温度和密度,确保最终配制得到的标准溶液浓度准确。
最后,混匀溶液。
在配制完成后,需要充分混匀溶液,以确保溶液的均匀性。
通常可以通过轻轻摇晃容量瓶或使用搅拌器进行混匀。
混匀后的标准溶液即可用于化学分析实验中。
在配置标准溶液时,需要严格按照配制配方和操作规程进行操作,确保每一个步骤都准确无误。
此外,还需要注意实验环境的清洁和安全,避免外界因素对标准溶液的影响。
总之,正确配置标准溶液是化学分析实验中至关重要的一环,只有严格按照操作规程进行操作,才能得到准确的标准溶液,保证化学分析实验的准确性和可靠性。
希望本文的介绍能够帮助大家更好地理解标准溶液的配置方法,提高化学实验的质量和效率。
标准溶液配置一、概述。
标准溶液是实验室常用的一种溶液,它的浓度和成分都是已知的,可以用来进行定量分析和校准仪器。
正确配置标准溶液对实验结果的准确性至关重要。
本文将介绍标准溶液的配置方法及注意事项。
二、常用的标准溶液。
1. 标准物质。
在配置标准溶液时,首先需要准备好相应的标准物质,如氧化钾、氯化钠等。
这些物质的纯度和稳定性对标准溶液的准确性有着重要影响,因此在选择标准物质时需要注意其质量和来源。
2. 溶剂。
选择适当的溶剂也是配置标准溶液的关键。
常用的溶剂有纯水、乙醇、甲醇等,不同的标准物质可能需要不同的溶剂来溶解。
在选择溶剂时,需要考虑其纯度和溶解度,以确保标准溶液的稳定性和准确性。
三、标准溶液的配置方法。
1. 确定溶液浓度。
在配置标准溶液之前,需要根据实验需求确定所需的溶液浓度。
浓度的确定将直接影响到标准溶液的配制方法和所需的标准物质量。
2. 称量标准物质。
根据所需溶液的浓度,按照一定的比例称取相应的标准物质。
在称量过程中,需要使用精密的天平,并注意避免标准物质的飞溅和挥发。
3. 溶解标准物质。
将称取好的标准物质加入溶剂中,通过搅拌或加热的方式将其充分溶解。
在此过程中,需要注意溶解温度和时间,以确保标准物质完全溶解并避免溶液的挥发和污染。
4. 定容。
将溶解好的标准溶液转移到容量瓶中,通过加入适量的溶剂使其定容至刻度线。
在定容过程中,需要注意容量瓶的清洁和溶液的均匀混合,以确保标准溶液的均匀性和稳定性。
四、注意事项。
1. 标准物质的质量和纯度对标准溶液的准确性有着重要影响,因此在选择和使用标准物质时需要严格遵守相关规定和标准。
2. 溶剂的纯度和溶解度也会影响标准溶液的稳定性和准确性,因此需要选择合适的溶剂并注意其质量。
3. 在配置标准溶液的过程中,需要严格按照配制方法操作,并注意称量、溶解和定容的精确性和准确性。
4. 配制好的标准溶液需要储存于干燥、阴凉的环境中,并定期检查其稳定性和准确性。
五、总结。
标准溶液配置一、引言。
标准溶液是化学分析中常用的一种重要试剂,它具有已知浓度和成分的特点,可用于定量分析、质量控制和校准仪器等方面。
正确配置标准溶液对于保证分析结果的准确性具有重要意义。
本文将介绍标准溶液的配置方法及注意事项,希望能够为化学分析工作者提供一些帮助。
二、标准溶液的配置方法。
1. 选择纯净试剂。
配置标准溶液首先要选择纯净的试剂,以确保溶液的成分和浓度准确无误。
在选择试剂时,应优先选用分析纯试剂或者超纯试剂,避免使用含有杂质的试剂。
2. 精确称量。
在配置标准溶液时,需要使用精密天平进行称量,以确保溶液的浓度准确。
在称量试剂时,应当小心操作,避免试剂的飞溅和损失。
3. 溶解和稀释。
将已称量的试剂溶解于适量的溶剂中,搅拌均匀后,再用溶剂稀释至定容体积,得到所需的标准溶液。
在溶解和稀释过程中,应当充分搅拌,以确保试剂充分溶解并均匀分布。
4. 校正浓度。
配置完成的标准溶液需要进行浓度的校正,通常可以通过比色法、滴定法等方法进行。
校正浓度时,需要严格按照操作规程进行,以确保测量结果的准确性。
三、注意事项。
1. 实验室环境。
在配置标准溶液时,应选择干净整洁的实验室环境,避免外界杂质的污染。
同时,要注意避光保存,以防溶液受到光照而发生变化。
2. 操作规程。
在配置标准溶液的过程中,应严格按照操作规程进行操作,避免出现操作失误导致溶液浓度不准确的情况。
3. 定容体积瓶的使用。
在稀释标准溶液时,应使用专用的定容体积瓶,并严格按照标定温度进行操作,以确保溶液的浓度准确。
四、结语。
正确配置标准溶液对于化学分析工作具有重要意义,希期本文介绍的标准溶液配置方法及注意事项能够对化学分析工作者有所帮助。
在实际操作中,应严格按照操作规程进行操作,以确保标准溶液的浓度准确无误。
标准溶液的配置方法
标准溶液的配置方法可以按照以下步骤进行:
1. 确定需要配置的目标浓度:根据实验需求和目标浓度确定所需配置的标准溶液浓度。
2. 准备溶剂:选择合适的溶剂,比如水或有机溶剂,确保其纯度高且与待配置物质相溶。
3. 称取需要配置的溶质:准确称取所需配置溶质的质量或体积,确保配置的溶质量准确。
4. 转移溶质:将溶质转移到容量瓶或容量烧杯中,辅助使用容量瓶的定量漏斗可以保证转移的精确度。
5. 加溶剂至刻度线:加入足够量的溶剂,使溶液体积接近容量瓶的刻度线。
6. 摇匀混合:将容量瓶盖好,并通过轻轻地倒瓶来混合溶剂与溶质,注意避免气泡产生。
7. 确保完全溶解:对于不易溶解的溶质,可以通过超声波处理、加热或者搅拌等方法来确保溶解。
8. 顶空补充溶剂:溶质溶解后,检查溶液的体积,如果低于刻度线,则以添加溶剂的方式顶空至刻度线。
9. 摇匀混合:再次摇匀混合,确保溶液均匀。
10. 定容:如有需要,使用滴定管或定容器向容量瓶中滴加足
够量的溶剂,直至液面触到容量瓶刻度线的底部尺。
11. 标记标签:在容量瓶上标记该溶液的名称、浓度、配制日
期等信息。
需要注意的是,在整个配制过程中,要精确称量、避免仪器污染、注意反应温度等因素,以确保标准溶液的准确性和精确性。
标准溶液的配置1、钙(Ca(1称量1.249g于105-110C干燥至质量恒定的碳酸钙,少量水润湿,再加(1+3盐酸溶液50ml,煮沸除去二氧化碳,冷却,全部转移至500ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
(2称量1.834g氯化钙(CaCL2.2H2O,溶于水,全部转移至500ml容量瓶中稀释至刻度,摇匀。
2、钾(K(1称量0.953g于500-600C灼烧至质量恒定的氯化钾,溶于水,全部转移至500ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
(2称量1.293g硝酸钾,溶于水,全部转移至500ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
3、金(Au称量0.100g高纯金属金,加10ml盐酸、5ml硝酸溶解,在水域上蒸发近干溶于水全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
4、锂(Li称量2.661g碳酸锂,加50ml水及25ml盐酸溶解,全部转移至500ml容量瓶中稀释至刻度,摇匀。
5、铝(AL(1称量8.797g硫酸铝钾【AIK(SO42.12H2O】,溶于水加(1+3硫酸溶液50ml,全部转移至500ml容量瓶中,稀释至刻度摇匀(2称量O.IOOg高纯金属铝,溶于(2+1盐酸溶液中,全部转移至100ml容量瓶中, 稀释至刻度,摇匀。
6 镁(Mg(1称量0.829g于800E灼烧至质量恒定的氧化镁,溶于10ml盐酸及少量水中,全部转移至500ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
(2称量5.070g硫酸镁(MgSO4.7H2O,溶于水,全部转移至500ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
(3称量0.100g高纯金属镁,溶于2+1盐酸溶液中,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
7、锰(Mn(1称量1.374g于400-500C灼烧至恒重的无水硫酸锰,溶于水,全部转移至500ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
(2称量1.538g硫酸锰(MnSO4.H2O,溶于水全部转移至500ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
(3称量0.100g高纯金属锰,溶于1+1硝酸溶液10ml中,水浴上蒸发近干,加入1+9盐酸溶液5ml,再在水浴上蒸发近干,加入1+9盐酸溶液20ml溶解,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
8、钼(Mo(1称量0.920g钼酸铵【(NH46M07O24.4H2O】,溶于水,全部转移至500ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀(2称量O.IOOg高纯金属钼,溶于少量王水中,水浴上蒸发近干,加入1+1盐酸溶液20ml溶解,全部转移至100ml容量瓶中,用1+1盐酸溶液稀释至刻度摇匀。
9、钠(Na称量1.271g于500-600C灼烧至质量恒定的氯化钠,溶于水,全部转移至500ml 容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
10、铅(Pb(1称量0.799g硝酸铅加1+9硝酸溶液50ml溶解,全部转移至500ml容量瓶中, 稀释至刻度,摇匀。
(2称量0.100g高纯金属铅,溶于1+2硝酸溶液中,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
11、钛(Ti(1称量0.834g二氧化钛,加5-8g焦硫酸钾,于600E灼烧熔融,冷却用1+35硫酸溶液溶解,全部转移至500ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
(2称量2.147g三氯化钛溶液(150g/l,加2+1盐酸溶液20ml,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
(1称量4.317g硫酸铁铵【NH4Fe(SO42.12H2O溶于水,加1+6硫酸溶液25ml, 全部转移至500ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
(2称量0.100g高纯金属铁(99.5%以上,加入15ml盐酸溶解低价3%过氧化氢3- 5滴,加热,将溶液蒸发至体积约为10ml。
冷却后,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
13、铜(Cu(1称量1.965g硫酸铜(CuSO4.5H20溶于水,全部转移至500ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
(2称量0.100g高纯金属铜,溶于硝酸中,水浴上蒸发近干,加入5ml盐酸,再在水浴上蒸发近干加入1+9盐酸溶液20ml溶解,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
14、锌(Zn(1称量0.622g氧化锌,溶于10ml水及5ml硫酸中,全部转移至500ml容量瓶中, 稀释至刻度,摇匀。
(2称量2.199g 7水硫酸锌,溶于水,全部转移至500ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
(3称量0.100g高纯金属锌,溶于盐酸中,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度, 摇匀。
15、银(Ag称量0.157g硝酸银,溶于水,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度摇匀,贮存在棕色瓶中。
16、氟(F称量0.221g氟化钠,溶于水,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度摇匀,贮存在聚乙烯瓶中。
称量0.214g二氧化硅,置于铂坩埚中,加1g无水碳酸钠,混匀。
于1000C加热至完全熔融,冷却,溶于水,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
贮存于聚17、硅(Si乙烯瓶中。
称量0.439g磷酸二氢钾,溶于水全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
19、硫(S(1硫酸根(以S计称量0.544g硫酸钾,溶于水,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
(2硫化物(以S计称量0.749g硫化钠(Na2S.9H2O溶于水,全部转移至100ml容量瓶中稀释至刻度,摇匀。
贮存于棕色玻璃瓶中。
此标准溶液使用前制备。
如需标定参见附录A.20、氯(Cl(1称量3.970g氯胺T(C7H7CLNNaO2S.3H2O,置于100ml容量瓶中,溶于水,稀释至刻度,摇匀。
(2称量0.165g于500-600C灼烧至质量恒定的氯化钠,溶于水,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
21、硼(B称量0.572g硼酸,加50ml水温热溶解,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度, 摇匀。
22、铵(NH4称量1.483g于105-110C干燥至质量恒定的氯化铵,溶于水,全部转移至500ml 容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
23、草酸盐(C2O4称量0.143g草酸(C2H2O4S.2H2O,溶于水,全部转移至100ml容量瓶中稀释至刻度,摇匀。
24、碘酸盐(IO3称量0.131g碘酸钾,溶于水,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度摇匀。
贮存于棕色瓶中。
25、铬酸盐(CrO4称量0.167g于105-110C干燥1h的铬酸钾,溶于含有100g/l氢氧化钠溶液1滴的少量水中,全部转移至100ml容量瓶中,摇匀。
26、硅酸盐(SiO3称量0.790g二氧化硅,置于铂坩埚中加2.6g无水碳酸钠,混匀。
于1000C加热至完全熔融,冷却。
溶于水,全部转移至1000ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
贮存于聚乙烯中。
27、磷酸盐(PO4称量0.143g磷酸二氢钾,溶于水,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
28、硫代硫酸盐(S2O3称量0.221g硫代硫酸钠(Na2S2O3.5H2O,溶于煮沸过的水中,全部转移至100ml容量瓶中,用煮沸过的水稀释至刻度,摇匀29、硫氰酸盐(SCN称量0.131g硫氰酸钾,溶于水,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
30、硫酸盐(SO4(1称量0.148g于105-110C干燥至质量恒定的无水硫酸钠,溶于水,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
(2称量0.181g硫酸钾,溶于水,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
31、硝酸盐(NO3(1称量0.163g于120-130C干燥至恒定质量的硝酸钾,溶于水,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
(2称量0.137g硝酸钠,溶于水,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
32、氯酸盐(CLO3称量0.147g氯化钾,溶于水,全部转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度摇匀。
33、乙酸盐(CH3COO称量2.305g乙酸钠(CH3COONa.3H2O,溶于水,全部转移至100ml容量瓶中稀释至刻度,摇匀。
34、重铬酸盐(Cr2O7称量0.136g重铬酸钾(K2Cr2O7),溶于水,全部转移至100ml 容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
35、硝酸银溶液(10g/l)称取1g硝酸银,溶于水中,加5ml硝酸(1+1),用水稀释至100ml,摇匀后贮存于棕色瓶中。
36、氟化钾溶液(150g/l)称取15g氟化钾,加入5ml无水乙醇及少量水,溶解后用水稀释至100ml,摇匀,贮存于塑料瓶中。
37、硝酸钾、氟化钾混合洗液(70g/l):称取50g硝酸钾、20g氟化钾置于烧杯中,加水溶解,用水稀释至1000ml,加几滴溴甲酚紫溶液(5g/l),用氢氧化钠标准滴定溶液(0.15mol/l)调节至明显的紫色,贮存于塑料瓶中。
38、二氧化硅标准溶液称取0.1000g预先经1000C坐0°C灼烧1h左右的二氧化硅,置于铂坩埚中,加4g无水碳酸钠,在1000C坐0C熔融15min,用热水浸取,冷却后移入1000ml容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀,移入塑料瓶中保存。
此溶液为密度p =100.0卩g/ml、氢氧化钠标准滴定溶液【c (NaOH)=0.15mol/l称取6g氢氧化钠溶解于水中(煮沸过的冷却水),冷却后,用水稀释至1000ml,摇匀,保存于塑料瓶中或硬质玻璃瓶中,瓶塞上装有移至内盛钠石灰的球形管,以防止空气中二氧化碳的影响。
40、酚酞溶液(10g/l)称取1g酚酞C20H14O4,溶于80ml无水乙醇中,用水稀释至100ml 摇匀。
41、三氧化二铁标准溶液称取1.0000g经105-110C干燥2h左右的三氧化二铁于烧杯中,加入40ml盐酸(1+1),低温加热至全部溶解,冷却后移入1000ml容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀,此溶液为p (Fe2O3)=1.00mg/ml 42、EDTA标准滴定溶液称取3.0g乙二胺四乙酸二钠盐溶于水中,加热溶解,冷却后用水稀释至1000ml,摇匀。
43、三氧化二铝标准溶液称取0.5293g金属铝片(99.99%)【铝表面由氧化膜时,用盐酸(1+9)除去,用水洗净,再用乙醇及乙醚依次洗过,风干后使用】置于250ml烧杯中,加入50ml盐酸(1+4),在水浴上低温溶解,冷却后移入1000ml容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。
此溶液为p =1.00mg/ml 44乙酸锌标准滴定溶液称取3.3g乙酸锌溶于水中,加几滴乙酸,用水稀释至1000ml,摇匀。
0.015mol/l。