Полярографическое определение меди и никеля при совместном присутствии (работа № 18)

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



double arrow
Сейчас читают про: