Цель работы: определить содержание тяжелых металлов – никеля и меди в сточных водах при их совместном присутствии.
Оборудование: 1) полярограф ПУ-1; 2) колбы мерные на 100 см3 – 4 шт., 3) колбы мерные на 25 см3 – 10 шт.; 4) бюретки на 50 см3 – 2 шт.; 5) бюретка на 100 см3 – 1 шт.; 6) стакан для слива на 500 см3; 7) мерные пипетки на 10 см3 – 2 шт.
Реактивы: 1) стандартный раствор соли меди (0,1000 г Cu/дм3); 2) стандартный раствор соли никеля (0,1000 г Ni/дм3); 3) 0,2 %-ный рас-твор желатина; 4) аммиачно-хлоридный фон (53,5 г NH4Cl, 39 см3 25%-ного раствора аммиака, 30 г Na2SO3 на 1 дм3 водного раствора).
Опыт 1. Постояннотоковая полярография
Построение градуировочной кривой. Стандартными растворами солей меди и никеля заполняют две бюретки на 50 см3 с соответствующей маркировкой. В третью бюретку наливают фоновый раствор. В мерные колбы на 25 см3 наливают 1,00; 2,00 и 3,00 см3 раствора соли меди, а в другие три колбы – такие же объемы раствора соли никеля. Отдельно готовят раствор учебной задачи: по 2,00 см3 рабочих растворов солей меди и никеля и получают контрольную задачу. Во все колбы добавляют по две капли раствора желатина и доливают фоном до метки. Записывают по-стояннотоковые полярограммы всех растворов. Концентрацию определяют методом градуировочного графика. Для этого проводят обмер поляро-грамм в соответствии с рис. 2.22 и заполняют табл. 2.8 и 2.9.
Таблица 2.8
Построение градуировочной зависимости
(С Cu = 0,1000 г/дм3; С Ni = 0,1000 г/дм3; объем мерной колбы 25 см3)
| № колбы | Объем стандартного раствора, см3 | Mасса металла в пробе, г | Высота волны предельного диффузионного тока id, мм |
| Медь | |||
| 1,00 | 1,00×10–4 | … | |
| 2,00 | 2,00×10–4 | … | |
| 3,00 | 3,00×10–4 | … | |
| Никель | |||
| 1,00 | 1,00×10–4 | … | |
| 2,00 | 2,00×10–4 | … | |
| 3,00 | 3,00×10–4 | … |
Таблица 2.9
Учебная и контрольная задачи
| Задача | Высота волны предельного диффузионного тока Cu id, мм | Высота волны предельного диффузионного тока Ni id, мм |
| Учебная | … | … |
| Контрольная | … | … |






