砂子中氯离子含量试验测定方法
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砂中氯离子含量试验记录
砂中氯离子含量试验记录
氯离子含量试验应采用下列仪器设备和试剂
1)天平,称量kg,感量g;
)带塞磨口瓶,1L;
3)三角瓶,3L;
4)滴定管,1L或5L;
5)容量瓶,5L;
6)移液管,容量5L,L;
)5%(WV)铬酸钾指示溶液;
8)1lL氯化钠标准溶液;
9)1lL硝酸银标准溶液。
氯离子含量试验应按下列步骤进行
1)取砂kg先烘干至恒重,经四分法缩至5g()。
装入带塞磨口瓶中,用容量瓶取5L 蒸馏水,注入磨口瓶内,加上塞子,摇动一次后,放置,然后每隔5摇动一次,共摇动3次,使氯盐充分溶解。
将磨口瓶上部已澄清的溶液过滤,然后用移液管吸取5L滤液,注入到三角瓶中,再加入浓度为5%的(WV)铬酸钾指示剂1L,用1lL硝酸银标准溶液滴定至呈现砖红色为终点,记录消耗的硝酸银标准溶液的体积(V1);
)空白试验:用移液管准确吸取5L蒸馏水到三角瓶内。
加入5%铬酸钾指示剂,并用1lL 硝酸银标准溶液滴定至呈现砖红色为止,记录此点消耗的硝酸银标准溶液的体积(V)。
3砂中氯离子含量应按式-1计算(精确至1%)
………………(-9)
式中:CAgNO3——硝酸银标准溶液浓度,lL;
V1——样品滴定时消耗的硝酸银标准溶液的体积,l;
V——空白试验时消耗的硝酸银标准溶液的体积,l;
——试样质量,g。
砂子氯离子含量
摘要:
1.砂子的基本概念
2.氯离子在砂子中的含量及其重要性
3.测定砂子中氯离子含量的方法
4.氯离子含量对砂子应用的影响
5.总结
正文:
1.砂子的基本概念
砂子,又称为砂砾,是一种常见的颗粒状物质,主要由岩石风化和侵蚀作用形成。
砂子具有不同的粒度和形状,广泛应用于建筑、玻璃制造、陶瓷、冶金等领域。
根据粒度大小,砂子可分为粗砂、中砂和细砂等。
2.氯离子在砂子中的含量及其重要性
氯离子(Cl-)是砂子中的一种常见离子,对砂子的性能和应用具有重要影响。
氯离子含量过高可能导致砂子与水泥的粘结性能降低,从而影响混凝土的强度和耐久性。
因此,检测砂子中氯离子含量对于保证建筑质量和施工安全具有重要意义。
3.测定砂子中氯离子含量的方法
常用的测定砂子中氯离子含量的方法有:X 射线荧光光谱法、电化学方法、离子色谱法等。
这些方法各具特点,具体选择哪种方法需要根据实际需求和实验条件来确定。
4.氯离子含量对砂子应用的影响
氯离子含量对砂子的应用性能有显著影响。
氯离子含量过高时,砂子的抗压强度、抗折强度和抗渗透性能都会降低,从而影响混凝土的性能。
另外,氯离子还会加速钢筋锈蚀,降低钢筋混凝土结构的使用寿命。
因此,合理控制砂子中氯离子含量对于保证建筑质量和施工安全至关重要。
5.总结
砂子中氯离子含量的检测对于保证建筑质量和施工安全具有重要意义。
砂氯离子含量试验方法本文介绍了砂氯离子含量试验方法,包括样品的制备、试验步骤和结果分析。
通过该方法可以准确测量砂中的氯离子含量,为砂的质量评价提供了可靠的依据。
关键词:砂;氯离子;含量;试验方法引言砂是建筑材料中常用的一种,用于制造混凝土、砖块等。
砂中的氯离子含量是砂质量的重要指标之一,对于建筑材料的质量和使用寿命有着重要的影响。
因此,准确测量砂中的氯离子含量是必要的。
本文介绍了一种简单、快速、准确的砂氯离子含量试验方法。
材料与方法1. 样品制备取砂样品100克,加入500毫升去离子水中,用搅拌器搅拌10分钟,使砂充分分散,然后静置30分钟,取上清液过滤,过滤液即为样品。
2. 试验步骤(1)取10毫升样品,放入容量瓶中,加入10毫升0.1mol/L硝酸银溶液,摇匀,室温下静置5分钟。
(2)用0.1mol/L氯化钾溶液滴加到刚才的容量瓶中,直到出现白色沉淀停止滴加,再加入1-2滴0.1mol/L硝酸铬指示剂,轻轻摇匀。
(3)用0.1mol/L氯化钾溶液标准溶液滴加到容量瓶中,使溶液变为淡黄色,继续滴加氯化钾溶液,直到溶液变为橙黄色,记录所用氯化钾溶液的体积V(毫升)。
3. 结果分析砂中氯离子含量的计算公式为:C(mg/L)=V×C1×35.5/10其中,V为氯化钾溶液的体积(毫升),C1为氯化钾溶液的浓度(mol/L),35.5为氯离子的相对原子质量,10为样品的体积(毫升)。
讨论本试验方法简单易行,操作方便,准确度高。
但需要注意的是,样品的制备过程中要充分分散砂颗粒,避免砂颗粒聚集,影响试验结果。
结论本文介绍了一种简单、快速、准确的砂氯离子含量试验方法,可以用于测量砂中的氯离子含量,为砂的质量评价提供了可靠的依据。
砂子氯离子含量砂子中的氯离子含量是一个值得关注的问题。
氯离子是一种常见的阴离子,它可以通过多种方式进入砂子中。
砂子是一种天然的沉积物质,它由各种不同的矿物质和碎屑颗粒组成。
氯离子可以通过这些成分进入砂子中,也可以通过水或其他介质传输到砂子中。
砂子中的氯离子含量对于许多领域都有着重要的影响。
例如,在建筑和混凝土行业中,砂子是一种重要的原材料。
砂子中的氯离子含量可以影响混凝土的强度和耐久性。
高氯离子含量的砂子会导致混凝土的腐蚀和损坏,从而降低混凝土结构的寿命。
农业也是受砂子中氯离子含量影响较大的领域之一。
砂子是一种常见的土壤类型,而土壤中的氯离子含量可以影响作物的生长和产量。
高氯离子含量的土壤会导致作物生长缓慢,产量降低,从而影响农业生产。
砂子中的氯离子含量对于环境保护也有着重要的意义。
砂子是一种常见的沉积物,它可以保存许多年代的地质信息。
砂子中的氯离子含量可以反映出当时的环境条件和污染程度。
因此,通过对砂子中氯离子含量的测试和分析,可以了解当地的环境状况,并采取相应的措施进行保护和治理。
那么,如何测试砂子中的氯离子含量呢?常见的方法是使用离子色谱法。
这种方法可以准确地测定砂子中氯离子的含量,并且具有高精度和高灵敏度。
离子色谱法是一种广泛应用于环境监测和水质分析的方法,它可以快速、准确地分析出水中各种离子的含量,包括氯离子。
除了离子色谱法,还有其他一些测试砂子中氯离子含量的方法。
例如,可以使用电导率法、滴定法、光度法等。
这些方法各有优缺点,需要根据具体情况选择合适的方法进行测试。
砂子中的氯离子含量是一个重要的问题,它涉及到建筑、混凝土、农业、环境保护等多个领域。
通过对砂子中氯离子含量的测试和分析,可以了解当地的环境状况,并采取相应的措施进行保护和治理。
砂氯离子滴定检测安全操作规程1. 前言砂氯离子滴定检测是在水处理行业中常用的一项化学检测方法。
该操作规程主要是为了保证检测人员和实验室安全,防范事故发生。
2. 实验室安全要求2.1 实验室必须配备必须的消防工具,如灭火器、防毒面罩、应急出口等。
2.2 实验室内必须保持足够的光线,以免发生意外事件。
2.3 实验室内不得存放易燃、易爆、有毒物品。
在砂氯离子滴定检测操作时,应该确保实验室内没有其它反应正在进行。
2.4 操作人员必须具备必要的化学安全知识,操作前应对操作步骤进行充分了解。
2.5 个人防护措施要完善。
当进行滴定实验时,操作人员应穿戴好实验服、手套、防护眼镜等防护措施,以免染毒或紧急情况时身体受伤。
3. 试剂及设备准备3.1 滴定管、滴定瓶需在滴定前进行清洗和烘烤。
3.2 滴定瓶、注水瓶进行标记,并固定好夹子。
3.3 配制标准溶液:将确含度砂氯钾溶液用水稀释,浓度为0.08mol/L。
3.4 滴定指示剂:苏丹Ⅲ红色指示剂(0.1mg/ml),进行稀释制备。
一般做出0.01%的溶液,这样滴定中加入的量不会超过10滴。
4. 操作步骤4.1 瓶中取样:将500ml的水样用瓶子采集,充分混合,取1-2ml 经预处理的样液,经常受检者清洗后倒入注水瓶,定容至100ml。
4.2 滴定操作:用锥形操作棒,在样液中滴入3滴苏丹Ⅲ,振荡10秒,测定所得的颜色强度必须匹配红色实验室玻璃球标准样品。
再滴入标准带有甲醇的砂氯钾溶液,观察瓶内液体逐渐由红变浅橙色,最后呈淡黄色,此时为终点。
需要记录下加入的滴数。
4.3 结果计算:计算样品中砂氯离子的浓度。
计算公式如下:砂氯离子浓度=标准体积×次数÷样品体积×样品稀释倍率。
5. 结束操作5.1 滴定操作完成后,滴定管和滴定瓶需要在实验室设备的盘中清洗。
5.2 所有操作人员应清理检测用的工具和设备,重要的设备需要进行定期维护。
5.3 清理过程中,尽量不要接触用于检测的药品,如有误接触,应及时用清水彻底清洗。
建筑用砂氯离子含量检测及过程处理讨论发布时间:2021-07-28T10:47:44.680Z 来源:《基层建设》2021年第13期作者:茅宇燕[导读] 摘要:建筑材料是建筑工程的重要组成部分,建筑材料质量直接影响建筑工程质量。
南通市海泰建设工程质量检测有限公司江苏省南通市 226100摘要:建筑材料是建筑工程的重要组成部分,建筑材料质量直接影响建筑工程质量。
建筑用砂作为最重要建筑材料之一,可作为填充材料填充粗骨料之间的空隙,也可起到调配并节约水泥的作用。
氯离子含量作为建筑用砂重要的指标之一,其含量的大小直接影响建筑工程质量;含量过大会影响钢筋锈蚀,较为严重情况下影响建筑耐久性。
建筑用砂氯离子含量一般的检测方法为硝酸银滴定法,介绍了硝酸银滴定法及其他检测方法如离子选择电极法、电位滴定法、离子色谱法等方法,并对检测过程处理进行讨论,为建筑用砂质量控制及行业标准修订提供参考。
关键词:建筑用砂;氯离子含量;检测;过程处理1氯离子检测方法1.1硝酸银滴定法硝酸银滴定法主要原理是以铬酸钾为指示剂,用硝酸银作为滴定液滴定待测溶液,根据待测液及空白液消耗的硝酸银体积及硝酸银浓度求得氯离子浓度。
该方法是JGJ52—2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》、GB/T14684—2011《建筑用砂》、JG/T494—2016《建筑及市政工程用净化海沙》等标准规范指定的检测方法,经过众多检测同行多年的广泛使用已获得业界认可。
采用快速滴定法检测建筑用砂氯离子,以氯离子含量为考察目标,考察搅拌速度、搅拌时间、静置时间对氯离子含量影响。
试验结果表明:影响氯离子首要因素为搅拌速度,其次为搅拌时间,最后为搅拌后静置澄清时间。
1.2电位滴定法电位滴定法从某种意义说是在常规的滴定法发展起来的一种方法。
电位滴定法主要原理是利用滴定分析中计量点附近的电位突跃确定滴定终点。
其主要过程是在滴定过程中,滴定容器内浸入指示电极和参比电极,随着滴定剂的加入,待测离子浓度发生改变,于是指示电极的电位发生变化,在化学计量点附近可以观察到电位突变,进而根据电极电位突跃确定滴定终点即可计算得到氯离子浓度。
海砂中氯离子含量检测方法的研究摘要:当前全世界都在努力的现代化建设,然而建筑材料中的河砂资源却越来越少,海砂资源逐渐成为国家所关注的焦点,因其具有易于开采成本低,含量丰富的特点。
但是在海砂的开采和使用过程中,一定要对海砂中的氯离子含量进行严格的检测和控制,尽量减少含沙中氯离子的含量,氯离子含量较高会造成建筑中的混凝土钢筋结构被腐蚀,最终使整个建筑物的使用期限缩短。
目前我国现有的海砂建设标准采用了《建设用砂》中的方法,但是这个方法并不能完全解决检测海砂中氯离子含量的问题,利用国际法检测海砂中氯离子含量后,进行二次浸泡仍有50%左右的析出值,氯离子检出值会随着海砂浸泡时间的长短而慢慢上升,这说明国际法存在很大的问题,因此一定要研究出海砂氯离子含量检测的方法。
关键词:海砂;氯离子含量;检测方法一、引言随着中国城市化水平的增加,建设项目对混凝土的需求也在急剧增加。
作为混凝土的主要原料,细骨料建设砂的需求与日俱增。
据统计,中国的建设沙年需求接近2亿8000万吨,伴随着兰顿的建设量的增加,河沙资源、沿海城市和岛屿的阶段性不足仍在持续。
河沙运输和利用,大大增加了工程的增加费用因此,如何在建设项目中投资海砂资源可以达到非常重要的社会和经济优势。
与全国标准法相比,碱性环境适用新方法最后,分析了测试条件对氯化物离子检测值的影响的原因。
与不同海砂的总有机碳量的分析相比,发现用新方法处理的精制海砂溶液的总有机碳含量高于国家标准法。
新方法的预处理可以溶解许多有机物和氯化物离子,表明新方法破坏了海砂的稳定状态,氯化物离子完全沉淀。
二、氯离子腐蚀原理现有建筑中氯化物离子在混凝土中的过量含量可能会引起严重的钢筋混凝土结构损伤和腐蚀强度,影响工程质量和实际生活,这主要是由于氯离子的性质,氯化物离子具有较大的活性,酸化我有。
离子强性如小径,混凝土结构的混凝土结构,混凝土中氯化物离子的表面移动,氯化物离子吸附在钢表面的钝化皮膜上,酸化,混凝土中钢筋的快速ph值降低,钢表面移动容易机缘膜会引起凝固1的腐蚀,破坏钢表面密封涂层。
建筑用砂氯离子含量检测方法探析摘要:随着近年来中国建筑业的快速发展,河沙资源作为建筑材料也日益短缺,在这样的背景下,大量的海沙被引入到建筑行业中,而一些供应商为了追求更大的效益,往往不脱盐的海沙直接应用到建筑项目中。
由于海砂中氯离子浓度高,会导致混凝土结构中的钢筋腐蚀,从而降低混凝土结构的耐久性和承载能力,缩短建筑工程寿命,甚至造成建筑物倒塌,给建筑工程质量带来很大的隐患。
因此,在对建筑砂进行分析时,应加强对砂子中氯离子含量的检测。
氯离子的检测方法有很多种。
本文主要依据JGJ52-2006《普通混凝土用砂石质量及检验方法标准》对砂石中的氯离子进行了分析,阐述了硝酸银标准溶液滴定法的测定原理、注意事项和操作要点,可供同行参考。
关键词:建筑用砂;氯离子;硝酸银标准滴定法1砂中氯离子检测的意义由于建筑砂中含有氯离子,一旦氯离子含量超标,就会导致钢筋锈蚀,降低混凝土结构的耐久性。
因此,有关部门应重视氯离子含量的检测,严格控制工程中氯离子的含量。
目前,中国行业标准JGJ52-2006《普通混凝土砂石质量及检验方法标准》对氯离子含量的测定主要是硝酸银标准溶液滴定法,由于氯离子检测方法结果的准确性受到硝酸银标准液浓度、滴定速度、,终点判断。
本文总结了建筑砂中氯离子含量测定中可能出现的问题,希望能提高氯离子检测的准确性。
2硝酸银滴定原理硝酸银滴定的主要原理是使硝酸银与氯化物反应,产生氯化银沉淀。
过量的硝酸银与铬酸钾指示剂反应生成砖红色铬酸银沉淀,表明滴定终点的到来。
3.实验的基本要求3.1试验用水实验室用水应符合GB/T 6682-2008《分析实验室用水规范和试验方法》中规定的三级水的要求,并避免在储存和使用过程中造成污染。
3.2仪器设备及玻璃器皿测试中使用的天平、滴定管、容量瓶管、移液管等应符合标准要求,并定期进行验证或校正,其准确度不得低于有关标准的要求。
在分析过程中使用的各种玻璃器皿应保持完整和清洁。
在使用滴定管之前,有必要检查滴定管是否完全闭合。
研究与开发化 工 设 计 通 讯Research and DevelopmentChemical Engineering Design Communications·78·第47卷第3期2021年3月随着我国建筑业的蓬勃发展,对混凝土的需求量也越来越大。
砂作为细骨料是混凝土的重要组成材料,对混凝土行业乃至对整个建筑业都有重要作用。
河砂一直以来都是我国建筑用砂的主要来源,但由于近三十年来对河砂毫无节制地开采,近年来许多地方已经出现了河砂匮乏的情况。
沿海地区的海砂逐渐取代了河砂,但由于海砂中的氯离子对钢筋混凝土等材料的性能有较大的影响,所以海砂净化过程中氯离子处理是一个较大的问题。
1 海砂中的氯离子对混凝土的影响未净化海砂混凝土中氯离子的来源主要是海砂,其中高达80%的氯离子都来自未净化的海砂。
未净化的海砂混凝土的强度比五级净化海砂混凝土的强度低,不能达到国家规定的混凝土强度。
建筑施工中需要用到钢筋和混凝土,钢如果暴露在外,会与氧气和水反应,也就是人们常说的生锈,混凝土会对钢筋起到保护作用。
标准的混凝土是碱性的,pH 在13 左右,在碱性环境下,铁被氧化形成致密的三氧化二铁保护膜,阻止钢筋继续与环境反应,进而保护钢筋不被腐蚀。
但如果采用的混凝土是未净化的海砂混凝土,其氯离子含量较大,氯离子可以透过三氧化二铁这层保护膜,与钢筋反应形成氯化亚铁,氯化亚铁易溶,待内部钢筋被腐蚀,外层的三氧化二铁因失去附着物也会随之破碎,内部钢筋就会完全暴露。
钢筋逐渐被腐蚀生锈,力学性能、延伸率和屈服强度也大幅度下降,腐蚀生锈后的钢筋由于体积增大使混凝土产生裂缝,更甚者会导致表面混凝土脱落。
为了保证建筑工程及其他工程的质量,避免因为海砂中氯离子净化不达标导致工程出现问题,威胁人们的生命财产安全,国家对海砂混凝土中氯离子进行了规定。
2 海砂中氯离子的检测方法随着社会的发展,城市建设也越来越快,河砂日趋减少,越来越多的工程开始使用海砂,由于海洋环境复杂,海砂掺杂中氯离子浓度过高的问题,对建设工程防腐质量有较大安全隐患,因此,海砂的大范围普及应用,主要在于如何运用精确的检测及实验方法控制及析出氯离子等腐蚀离子,海砂中氯离子的检测成为工程建设中的重要环节。
砂子中氯离子含量检测
1.目的
检测砂子中氯离子含量,指导检测人员按规程正确操作,确保检测结
果科学、准确。
2.检测参数及执行标准
砂子中氯离子含量
执行标准:GB/T14684-2001《建筑用砂》
3.适用范围
适用于建筑工程中混凝土及其制品和建筑砂浆用砂。
4.职责
检测员必须执行国家标准,按照作业指导书操作,随时作好试验记录,
填写检测报告,并对数据负责。
5.样本大小及抽样方法
同一规格产地,每验收批取样部位应均匀分布,将表面层铲去,然后
由8个部位取大致等量的砂,组成一组样品,人工四分法缩分至所需试样。
用大型运输工具的,以400m3或600t为一验收批,用小型工具运输时,
以200m3或300t为一验收批。不足上述数量以一批论。最少取样数量不
少于80kg.并将试样缩分至约1100g,放在烘箱中于(105±5)℃下烘干
至恒量,冷却到室温后,分为大致相等的两份备用。
6.仪器设备
1.GY64鼓风烘箱(JC411):能使温度控制在(105±5)℃;
2.HCTP12A天平(JC231):称量1000 g,感量0.1 g;
3. 滴定管:10 ml或25 ml,精度0.1 ml;
4. 容量瓶、移液管、三角瓶、磨口瓶、洗耳球;
5.5%铬酸钾溶液指示剂、0.01mol/l硝酸银标准溶液。
7.环境条件
常温下物理试验内进行。
8.检测步骤及数据处理
1.取试样500g,精确至0.1g.将试样倒入磨口瓶中,用容量瓶量取
500ml蒸馏水,注入磨口瓶,盖上塞子,摇动一次后,放置2h,然后每隔
5min摇动一次,共摇动三次,使氯盐充分溶解。将磨口瓶上部已澄清的溶
液过滤,然后用移液管吸取50ml滤液,注入到三角瓶中,再加入5%铬酸
钾溶液指示剂1ml,用0.01mol/l硝酸银标准溶液滴定至呈现砖红色为终
点。记录消耗的硝酸银标准溶液的毫升数,精确至1ml。
2. 空白试验:用移液管吸取50ml滤液,注入到三角瓶中,再加入
5%铬酸钾溶液指示剂1ml,用0.01mol/l硝酸银标准溶液滴定至呈现砖红
色为终点。记录此点的硝酸银标准溶液的毫升数,精确至1ml。
3.结果计算与评定
mMVVCmMVVCX)(100100010)(00
式中:X----氯离子含量,%
C---硝酸银标准溶液实际浓度,mol/l;
V---样品滴定时消耗硝酸银标准溶液体积,ml;
V0---空白试验时消耗硝酸银标准溶液体积,ml;
10---全部试样溶液于所分取试样溶液的体积比;
m----试样质量,g。
氯离子含量取两次试验结果的算术平均值,精确至0.01%。
9.结果判定
Ⅰ类小于0.01,Ⅱ类小于0.02,Ⅲ类小于0.06
10.记录格式
记录用《建设工程质量检测数据信息技术标准》表C4.10.04《砂子化
学分析记录》 ,报告用《建设工程质量检测数据信息技术标准》表B4.02.01
《砂子试验报告》。
11.审批程序
检测完毕,整理记录,填好报告单签字后连同记录交审核员审核,经