检测余氯的方式请看下方具体内容:
1、余氯是指水与氯族消毒剂接触一定时间后,余留在水中的氯。 余氯的作用是保证持续杀菌,也可以防止水受到再污染,但假设余氯量超标,可能会加重水中酚和其它有机物出现的味道,还有可能生成氯仿等有三致作用的有机氯代物;
2、取适量样品于洁净干燥容器;
3、将试纸块都浸入样液后马上取出,揩掉试纸边缘多余液体;
4、将试纸块朝上水平放置,放置40秒时与色卡比较,读取结果就可以。
可以通过以下三种方式进行:1. 银化法:将待测水样中的氯化物与过量的硝酸银反应,生成白色沉淀。按照沉淀的重量可计算出水样中的氯离子浓度,以此测定总氯量。2. 电解法:将待测水样电解,电解途中氯离子会向阳极移动释放出气体,通过测量气体的体积或重量可以计算出水样中的总氯离子浓度。3. 红外吸收法:利用红外光的吸收特性对水样中的氯元素进行认真分析测定,该方式灵敏度高,适用于测定微量总氯和有机氯污染物的含量。总氯是一个重要的水质指标,测定总氯浓度可以判断水的卫生情况是保证公众健康的必要手段。
有各种,经常会用到的有荧光法、滴定法和氯离子选择性电极法等。这当中,荧光法是应用深度和广度都较大的一种方式,其原理是利用荧光染料与氯离子结合后出现荧光情况进公务员行政职业能力测验定。滴定法则是利用标准溶液滴定待测样品中的氯化物,按照滴定溶液的体积计算出样品中氯化物的含量。氯离子选择性电极法则是为了让用氯离子选择性电极测量样品中氯化物离子的活度,再按照计算公式计算出样品中总氯的含量。除开这点还涵盖光度法、色谱法、原子荧光法等各种方式,按照详细的实验目标和条件选择不一样的测定方式。
总氯是一种常见的水质污染物,其浓度高于国家标准时,会对人体健康出现一定的影响。下面这些内容就是几种主要的总氯测定方式:
1. 滴定法:将水样中的总氯转化为氯离子,再通过添加不一样浓度的二氧化汞,观察水样溶液的变化,并用标准分析溶液按滴定法进行滴定,后按照氯化物的滴定量计算出总氯的浓度。
2. 比色法:将水样中的总氯转化为三氯化铁,再按照三氯化铁与水样中总氯的含量成正比例关系,测定水样的吸光度,以此得出总氯的浓度。
3. 电化学法:按照总氯的氧化还原反应,通过电极的氧化还原电位变化测定总氯的浓度。
整体来说,滴定法和比色法是经常会用到的总氯测定方式,它们操作简单,还结果可靠。同时,按照目前的实际情况也可选择其他的总氯测定方式。
有各种,经常会用到的方式有滴定法、电位滴定法、荧光法、紫外分光光度法等。这当中,滴定法是经常会用到、简单方便的方式。将待测试样与KIO3、KI反应后,再用Na2S2O3标准溶液滴定至颜色变淡即为终点,按照滴定的Na2S2O3体积和浓度,计算出总氯含量。电位滴定法则是利用氯离子在特定条件下的电化学反应进公务员行政职业能力测验定,较滴定法精度更高。荧光法、紫外分光光度法是利用氯分子吸收紫外或荧光光谱带,按照吸光度或荧光强度计算出总氯含量。总而言之,不一样的测定方式适用于不一样的场合和要求,详细选择需结合实质上情况加以考虑。
有不少种,经常会用到的方式主要有化学滴定法、电化学法和荧光法等。这当中化学滴定法是较为普遍的方式之一,其原理是利用氯离子与对应的滴定试剂(如硝基钕或二溴苯酚)在一定条件下反应生成不一样颜色的络合物,然后通过观察颜色变化的指示能量,使用滴定管等工具逐滴加入试剂,后测定出总氯的含量。除开这点电化学法和荧光法则是通过电位、荧光强度等物理性质的变化来达到总氯测定的方式,这些方式在某些特定场合下有其独特的优势和应用价值。需要大家特别注意的是,选择哪种方式需按照目前的实际情况和要求进行详细决策。
一、迅速测定法
迅速测定法的精密度很好,实验过程简单方便,但结果准确度不如分光光度法和滴定法,建议仅用于现场对样品进行初步的分析测定。
二、分光光度法
分光光度法的准确度很好,但实验过程需制作标准曲线再进公务员行政职业能力测验定,过程相对比较复杂。
标准曲线的详细制作方式请看下方具体内容:分别准确吸取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、5.00mL、10.00mL和15.00mL浓度为10.06mg/L的碘酸钾标准溶液加入100mL容量瓶中,加适量水和1.0mL1mol/L的硫酸溶液,1min后加入1mL1mol/L的氢氧化钠溶液,后面加水定容。取250mL容量瓶依次加入15mL磷酸盐缓冲溶液和5mL1.1g/LDPD溶液,将以前容量瓶中标准溶液分别转入锥形瓶,用10mm比色皿于515nm处测定吸光度,计算出标准曲线。
上海雷磁DGB-402A型便携式余氯总氯测定仪
DGB-402A便携式余氯/总氯测定仪就是根据DPD分光光度法设计开发的仪器,可直接测量水中的余氯和总氯,使用方便,准确可靠。广泛应用于饮用水、景观用水、医疗废水、游泳池水、消毒剂等样品中余氯和总含量的测定。
三、滴定法
滴定法的准确度和精密度都很好,但实验途中要使用微量滴定管,对实验人员技术水平要求非常高。也可使用光能滴定器和电子滴定器,以达到抽提加液、手转/手按控制滴定速度和屏幕直接读数的功能。这当中光能滴定器不需要电源和电池,只要平日光照和灯光就可以运行,很合适现场的分析测定。
总氯含量的测定方式经常会用到的有两种:氧瓶燃烧法和容量法:氧瓶燃烧法是将试样在铂丝为催化剂条件下燃烧,将氯转化为钾盐,再以硝酸汞标准溶液滴定。容量法是将试样与碳酸钠-硝酸钾混合物} 35D -4DD℃下熔融分解为氯化氢,同时转化成氯化物,再以硝酸银容量法测定。这些测定方式同时亦可以用于测定氯化丁基橡胶和氯磺化聚乙烯中氯含量。

在被检溶液中加入硝酸银溶液( AgNO3),假设产生白色沉淀,再加入稀硝酸(HNO3),沉淀不消失,则证明被检物中含有氯离子。
加稀硝酸,无情况,再加硝酸银,出现白色沉淀,即有氯离子。检验氯离子时,可以用酸化的硝酸银溶液(事实上检验卤素的离子都可以用酸化的硝酸银溶液)。
氯离子和硝酸银溶液反应时,生成不溶于硝酸的白色沉淀-氯化银。假设溶液中有碳酸根离子,检验氯离子时就可以受到干扰。因为碳酸银的固体是浅黄色,但是在水中产生少量沉淀时也呈白色。
1、硝酸银滴定法
适用范围:适用于复合肥等。
方式提要:试样在微酸性溶液中,加入定量的硝酸银标准溶液,使氯离子成为氯化银沉淀,以高铁铵钒为指示剂,用硫氰酸铵标准溶液滴定过量的硝酸银。
2、氯离子选择性电极法
适用范围:适用于复合肥、硫酸钾等。
方式提要试样在柠檬酸和过氯酸的混合液中,搅拌后,在pH2.5时,用氯离子选择性电极和甘汞参比电极测量溶液的电位,从标准曲线上求得氯的含量。
加稀硝酸,无情况,再加硝酸银,出现白色沉淀,即有氯离子。检验氯离子时,可以用酸化的硝酸银溶液(事实上检验卤素的离子都可以用酸化的硝酸银溶液)。氯离子和硝酸银溶液反应时,生成不溶于硝酸的白色沉淀-氯化银。假设溶液中有碳酸根离子,检验氯离子时就可以受到干扰。因为碳酸银的固体是浅黄色,但是在水中产生少量沉淀时也呈白色。故此我们检验氯离子时,先用硝酸把要检验的溶液酸化,然后再加入硝酸银溶液,假设产生了白色沉淀,说明溶液里含有氯离子。扩展资料:氯离子起着各自不同的生理学作用。不少细胞中都拥有氯离子入口通道,它主要负责控制静止期细胞的膜电位还有细胞体积。在膜系统中,特殊神经元里的氯离子可以调控甘氨酸和伽马氨基丁酸的作用。氯离子还与维持血液中的酸碱平衡相关。肾是调节血液中氯离子含量的器官。氯离子转运失调可能会造成一部分病理学变化,为人熟知的就是囊胞性纤维症,该病症由质膜上一个氯离子转运蛋白CFTR的突变致使。
检验氯离子时,可以用酸化的硝酸银溶液(事实上检验卤素的离子都可以用酸化的硝酸银溶液)。氯离子和硝酸银溶液反应时,生成不溶于硝酸的白色沉淀-氯化银。假设溶液中有碳酸根离子,检验氯离子时就可以受到干扰。因为碳酸银的固体是浅黄色,但是在水中产生少量沉淀时也呈白色。故此我们检验氯离子时,先用硝酸把要检验的溶液酸化,然后再加入硝酸银溶液,假设产生了白色沉淀,说明溶液里含有氯离子。
氯离子(Cl-)是广泛出现自然界的氯的-1价离子,无色。氯离子是生物体内含量丰富的阴离子,通过跨膜转运和离子入口通道参加机体各种生物功能。
定义
在化学反应中,氯原子得到电子,以此使参与反应的氯原子带上电荷。带电荷的氯原子叫做氯离子。
物理性质:颜色为无色
化学性质:氯因得一个电子而形成带一个负电荷的氯离子Cl
用途与作用:氯离子起着各自不同的生理学作用。不少细胞中都拥有氯离子入口通道,它主要负责控制静止期细胞的膜电位还有细胞体积。在膜系统中,特殊神经元里的氯离子可以调控甘氨酸和伽马氨基丁酸的作用。氯离子还与维持血液中的酸碱平衡相关。肾是调节血液中氯离子含量的器官。氯离子转运失调可能会造成一部分病理学变化,为人熟知的就是囊胞性纤维症,该病症由质膜上一个氯离子转运蛋白CFTR的突变致使。
设100mL质量成绩为1%的硝酸银溶液(密度≈1g/mL)☆ 已知:Ksp(AgCl)=1.8X10^-10,Mr(硝酸银)☆ =170☆ 要检测氯离子反应,则氯离子与银离子反应生成氯化银沉淀就可以。☆ 由已知可得:c(银离子)≈0.0588mol/L☆ 要出现氯化银沉淀,还需c(氯离子)≈3.0612X10^-9mol/L☆ 可以看到,只该硝酸银溶液可以检测很少量的氯离子参与的反应。☆ (以上计算很粗略,忽视了溶液混合致使的液体体积变化)☆
使用DPD试剂测试水中的余氯。
取样—加入显色剂/纸—比色,详细操作为:取试剂盒中的专用比色管加待测水样至管的刻度线,再加入一粒DPD试剂,摇动至药片完全溶解,待溶液澄清后即与标准比色卡自上而下目视比色,与管中溶液色调一样的色阶即是水中臭氧(余氯、总氯)的含量(毫克/升),加入药片后可以在5分钟内完成比色。这样的方式检测的浓度范围为:0.05-1.0mg/L,检测方式简单,效果明显,费用低廉。
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