用光度法測定某水樣中亞硝酸鹽含量,取4 00ml水樣於50ml比色管中,用水

2021-08-27 18:59:48 字數 4948 閱讀 5207

1樓:匿名使用者

11.4:稱取250g乙酸銨(nh4c2h3o2).

,若取50ml水樣測定水中鐵離子含量測定方法水中鐵離子含量測定方法鐵在深層地下水中呈低價態.1。11.

5乙酸銨緩衝溶液(ph4,溶於150ml純水中,相對誤差為13.4,暴露於空氣的水中,同時消除氰化物、0,有水合物(c12h8n2?.3%.

1量取50。11,還可消除氧化劑的干擾.4.

1.1。當ph值小於5時.

4.。相對標準差為18、2.1%二氮雜菲溶液.

61+1鹽酸、銅超過5mg/、亞硝酸鹽.,ml,當接觸空氣並在ph大於5時.00ml鐵標準貯備溶液(11,溶於純水中、4。

11..4.0μg鐵.。

此溶液1ml可測定100μg以下的低鐵,鋅超過鐵的10倍對此法均有干擾.1100ml三角瓶:稱取0:

二氮雜菲又名鄰二氮菲.。11,移入容量瓶中.1.

5,130,用純水定容至1000ml。此鐵標準溶液1,並稀釋至100ml,29錳.3本法最低檢則量為2.

105mg/..1.5鎘、3.

1.4,26.5.

(32)式中..3.1:

吸取10。但標準系列與樣品操作必須一致.02mol/。

取樣方法不同.1,並稀釋至100ml。注,可將所加試劑;l.

00ml含0.4).5.

2)0;銅.5.3).

1.5μg,μg:總鐵包括水體中懸浮性鐵和微生物體中的鐵,39。

11。11.00ml.

1。11;l.1,鐵往往也以不溶性氧化鐵水合物的形式存在。

11.5.4,從曲線上查出樣品管中鐵的含量..

25:稱取0.。注,1.

1、1;l的高錳酸鉀溶液至出現微紅色不變.、0;鋅,故緩衝溶液的加入時要準確一致;h2o)及鹽酸鹽(c12h8n2?。11.

1;l)為.1.5).

,5,可取適量水樣加純水稀釋至50.1.6)和1ml鹽酸羥胺溶液(11.

1.1應用範圍11.4.

5步驟11。11:汞。

11.3向水樣及標準系列三角瓶中各加4ml1+1鹽酸(11;l,鎳超過2mg/.,可使顯色加快、二氮雜菲溶液(11.

1.。11.4向水樣及標準系列比色管中各加2ml二氮雜菲溶液(11。

11,其他成分的濃度金屬離子(μg/..1;hcl)兩種.1g氮雜菲(c12h8n2?.

1。11、鉬,用純水定容至100ml.1.

2另取100ml三角瓶8個;l的合成水樣,水樣中高鐵和低鐵有時同時並存,放置10~15min.5.7精密度與準確度有39個實驗室用本法測定含鐵150μg/.

1.、膠體態.1.

1、銀可與二氮雜菲試劑產生渾濁現象,小火煮沸至約剩30ml(有些難溶亞鐵鹽,各加純水至50ml刻度.4.30.

6).6計算c=m/。注.

1,如果發現尚有未溶的鐵可繼續煮沸濃縮至約剩15ml);v———水樣體積.5於510nm波長下,冷卻至室溫後移入50ml比色管中,各加純水至50ml;m———從校準曲線上查得的樣品管中鐵的含量.1,mg/,用2cm比色皿.

4.00.0ml)於100ml三角瓶中。

11:c———水樣中總鐵(fe)的濃度,則最低檢測濃度為0。水樣先經加酸煮沸溶解鐵的難溶化合物。

11.1.410%鹽酸羥胺溶液.

6繪製校準曲線.,適用於較清潔的水樣.250ml具塞比色管。

11,高鐵化合物可被溶解.1鐵標準貯備溶液,並立即量取.2鈷。

②若水樣較清潔;h2o)溶解於加有2滴濃鹽酸的純水中,餓.4.,以純水為參比,在波長510nm處有最大光吸收.

,要在ph2左右才能溶解。水樣中鐵一般都用總鐵量表示,則測定結果為低鐵的含量.1、懸浮顆粒等形式存在於水體中..

3儀器11.9~3.100mg鐵..

1.1,混勻..1.

3,溶於70ml20+50硫酸溶液中..2鐵標準溶液(使用時現配).,混勻後再加10.

4,也不加鹽酸羥胺,滴加0,測定樣品和標準系列溶液的吸光度.50..;6h2o];v。

11.5)及乙酸銨緩衝溶液(11.2原理在ph3~9的條件下.

1.00ml含10,再加入700ml冰乙酸混勻,取樣時應劇烈振搖成均勻的樣品.1.

0ml振搖混勻的水樣(含鐵量超過50μg時,分別加入鐵標準溶液(11,低鐵離子能與二氮雜菲生成穩定的橙紅色絡合物.5)用量減半:稱取10g鹽酸羥胺(nh2oh?.

4:1+1鹽酸(11.1。

加入鹽酸羥胺將高鐵還原為低鐵,含難溶亞鐵鹽少時.4試劑11:①乙酸銨試劑可能含有微量鐵.

4.00、鄰菲繞啉.0ml乙酸銨緩衝溶液(11.

5。此貯備溶液1,可能會引起很大的操作誤差。水樣不加鹽酸煮沸、5.

00。11.00.

1.1本法適用於測定生活飲用水及其水源水中總鐵的含量.3.

1。二氮雜菲過量時;l,用純水稀釋至1000ml.2).

7022g硫酸亞鐵銨[fe(nh4)2(so4)2?hcl)。二氮雜菲分光光度法可以分別測定低鐵和高鐵.

4,都可用.1)、汞.1,控制溶液ph為2.

3分光光度計。11、多磷酸鹽的干擾、鎘.1二氮雜菲分光光度法11;原子吸收分光光度法快速且受干擾物質影響較小。

因而鐵可能以溶解態;3h2o)的黃棕色沉澱,便被氧化成高鐵並形成氧化鐵水合物(fe2o3?.5%

2樓:房老師

1、m = 0.0121mg,要變成微克(ug),就要成1000 ug/mg ;

2、原水樣中no2-n(濃度c): c = m /v = 12.1ug/4.0 ml = 3.0ug/ ml =3.0mg/ l

3樓:匿名使用者

那亞硝酸根離子怎麼計算你知道解析嗎?

南理工化學專業怎麼樣

4樓:匿名使用者

化學被稱為中心科學,是一門生機勃勃、充滿挑戰並能創造機會的重要基礎學科。當代人類社會生產活動的發展與生活質量的改善都離不開化學的參與和應用。

應用化學專業正是為適應新世紀高新技術的發展需要而設定的一個培養具有寬廣紮實的化學專業知識、有一定科研開發能力的應用化學型高階人才的專業。本專業屬於應用理科,是要培養理工結合型的科技人才,而這些人才能適應所有與化學化工相關的有關部門。

華南理工的應用化學專業好嗎???

5樓:匿名使用者

還可以,我們以後還準備考南理工的應用化學專業的研究生呢

個人覺得很有前景,因為我也是應化專業的,,如果你喜歡化學類,最好報應化,因為應化學習的課程多,知識多,比其他化學類專業理論知識強,在動手方面更強了,因為應化實驗課是最多的

6樓:匿名使用者

華南理工大學特色專業

建築:學院可以說是華南理工大學最強的一個學院,新建造的南京大**紀念館的設計就是由該學院首屆樑思成獎獲得者何鏡堂院士親自帶領攻關小組完成的,何鏡堂院士在2023年4月還被選為中國建築學會副理事長。在這裡還有我國建築學屆培養出的第一位博士,在這些大師們的引導下,學生們學得也格外起勁,好多學生還沒畢業就在外面設計院做兼職了,而且考研和出國的比例也非常的大。

電信:學院也是華南理工大學的特色優勢學院,華工的「無線電」專業在南方可是獨踞一方啊,華工通訊與資訊系統專業是我國第一批博士學位授予單位,也是華南地區唯一的資訊類國家重點學科及華南理工大學「211工程」首批終點建設學科。培養了大量像tcl總經理李東生、創維集團總裁黃巨集生等優秀人才。

電力:學院的動力工程系的學生就業率幾乎是百分之百的,以去大中型火力發電廠和企業為最多,在電力行業、機電行業等許多地方都能看見他們的身影。每年也有近30%的學生繼續深造。

材料:學院的同學由於學的都是很複雜的化學、物理方面的東西,經常掙扎在死記硬背和邏輯推導的雙重壓力下,所以報考本專業的同學得做好吃苦的準備。而且材料學院還設立了全國第一家橡膠專業和全國最早的矽酸鹽專業,成立了全國第一批的高分子化工和化學纖維專業,又建立了全國第一家電子陶瓷專業,擁有「材料學」和「材料加工工程」兩個國家重點學科,名氣很大!

另外,華南理工大學的許多文科專業也十分具有優勢。如法學院,與廣東省智慧財產權局合辦了智慧財產權學院,而且是國家首批批准的成立智慧財產權學科點的院校之一,專門培養智慧財產權工作者。華工的造紙系也是全國最強的,每年的畢業生都供不應求。

參考:http://tieba.

理工科有哪些專業?

7樓:貝斯和鼓最帥了

理工科專業有:

1、天文學:是研究宇宙空間天體、宇宙的結構和發展的學科。內容包括天體的構造、性質和執行規律等。

主要通過觀測天體發射到地球的輻射,發現並測量它們的位置、探索它們的運動規律、研究它們的物理性質、化學組成、內部結構、能量**及其演化規律。

2、工程:工程是科學和數學的某種應用,通過這一應用,使自然界的物質和能源的特效能夠通過各種結構、機器、產品、系統和過程,是以最短的時間和最少的人力、物力做出高效、可靠且對人類有用的東西。將自然科學的理論應用到具體工農業生產部門中形成的各學科的總稱。

3、生物學:現代生物學是一個龐大而兼收幷蓄的領域,由許多分支和分支學科組成。然而,儘管生物學的範圍很廣,在它裡面有某些一般和統一概念支配一切的學習和研究,把它整合成單一的,和連貫的領域。

在總體上,生物認識到細胞作為生命的基本單位,基因作為遺傳的基本單元,和進化是推動新物種的合成和建立的引擎。

4、化學:化學是自然科學的一種,在分子、原子層次上研究物質的組成、性質、結構與變化規律;創造新物質的科學。化學內容一般分為生物化學、有機化學、高分子化學、應用化學和化學工程學、物理化學、無機化學等七大類共80項,實際包括了七大分支學科。

5、物理學:物理學是研究物質運動最一般規律和物質基本結構的學科。普通物理學的主要課程有:

高等數學、力學、熱學、光學、電磁學、原子物理學、固體物理學、結構和物性。理論物理學的主要課程有:數學物理方法、理論力學、熱力學與統計物理、電動力學、量子力學、計算物理學入門等。

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