任务6废水中悬浮物的测定
悬浮物的测定方法

悬浮物的测定方法悬浮物是指在液体中悬浮的微小颗粒,通常由固体颗粒、液滴或气泡组成。
悬浮物的浓度和成分对水质和空气质量具有重要影响,因此准确测定悬浮物的含量是环境监测和工业生产中的重要任务之一。
本文将介绍几种常用的悬浮物测定方法,希望对相关领域的研究者和工作者有所帮助。
首先,最常用的方法之一是通过滤膜法测定悬浮物的含量。
该方法利用滤膜对悬浮物进行截留,然后将滤膜干燥并称重,通过比较滤膜的质量差异来计算悬浮物的含量。
这种方法简单易行,且结果准确可靠,因此被广泛应用于环境监测和水质分析领域。
其次,还可以利用光学显微镜进行悬浮物的直接观察和计数。
将样品放置在显微镜下,通过放大镜头观察悬浮物的形态和数量,然后结合显微镜图像分析软件进行计数和测量。
这种方法对于颗粒较大、形态复杂的悬浮物尤为适用,可以直观地获取悬浮物的信息。
另外,还可以利用激光粒度分析仪对悬浮物进行测定。
激光粒度分析仪是一种高精度的颗粒分析仪器,通过激光散射原理对悬浮物颗粒进行快速、准确的测量。
该方法适用于颗粒粒径较小的悬浮物,可以实现对悬浮物粒径分布的全面分析。
最后,还可以利用离心机对悬浮物进行分离和测定。
将样品置于离心机中进行高速离心,悬浮物和溶液将分层沉淀,然后通过取样分析上层溶液和下层悬浮物的含量来计算悬浮物的浓度。
这种方法适用于颗粒较大、密度差异较大的悬浮物,具有操作简便、效率高的优点。
综上所述,悬浮物的测定方法多种多样,可以根据样品的性质和需要选择合适的方法进行测定。
在实际工作中,需要根据具体情况综合考虑各种因素,选择最合适的方法进行悬浮物的测定,以确保结果的准确性和可靠性。
希望本文介绍的方法对相关领域的研究和实践有所帮助。
水中悬浮物和浊度的测定试验指导试验类型验证性试验学时2试验

《水中悬浮物和浊度的测定》实验指导实验类型:验证性实验学时:2实验要求:必做一、实验目的1.掌握用重量法测定水中悬浮物的原理。
2.学会重量法中各种技巧:滤纸折叠、过滤、烘干及称重,明确恒重的概念。
3.了解浊度的基本概念和测定方法,学习浊度仪的使用。
二、实验内容学习使用重量法测定废水中悬浮物(即SS)的含量;学会使用浊度仪测定废水浊度的方法,掌握浊度仪的操作原理。
三、仪器设备鼓风干燥箱电子天平浊度仪四、所需耗材漏斗架漏斗蒸发皿滤纸蒸馏水五、实验原理、方法和手段悬浮物(即SS)能使水体浑浊,透明度降低,影响水生生物的呼吸和代谢,造成水质恶化,污染环境。
因此,在水和废水处理中,测定悬浮物具有特定意义。
悬浮物是指不能通过滤料,并于103~105℃烘至恒重的固体物。
一定体积的水样用定量滤纸过滤后,经烘干称重,用mg/L表示水中悬浮物的含量。
浊度是表示水中悬浮物对光线通过时所发生的阻碍程度。
它与水样中存在颗粒物的含量、粒径大小、形状及颗粒表面对光的散射特性有关。
水样中的泥沙、黏土、有机物、无机物、浮游生物和其他微生物等悬浮物和胶体物质都可使水体呈现浊度。
我国采用1L蒸馏水中含有1mg二氧化硅所产生的浊度为1度作标准。
浊度的测定方法有硅藻土目视比浊法和浊度仪测定法.六、实验步骤1.水样采集现场采样前,先用欲取水洗涤容器2~3次,采集的水样如有大块漂浮杂质要及时去除。
2.水样SS测定预先将滤纸折叠好,放入已编好号的称量瓶中,打开瓶盖,在烘箱103~105℃烘干2h,取出后盖好瓶盖,放入干燥器中冷却后称重,再放回烘箱烘干30min,冷却后称重,直至恒重(两次称量相差不超过0.0005g)。
取振荡均匀的水样适量(视水样浓度大小,一般取100.0ml)经滤纸过滤。
过滤时溶液最多加到滤纸边缘下5~6mm处,如果液面过高,沉淀会因毛细作用而越过滤纸边缘。
小心取下滤纸,放入原称量瓶内,在103~105℃烘箱中,打开瓶盖烘2h,取出后盖好瓶盖,放入干燥器,冷却后称重,直至恒重为止。
废水中悬浮物SS的测定

废水中悬浮物SS的测定废水中悬浮物SS的测定是废水处理过程中非常重要的一项指标,其测定结果能反映出废水中悬浮物的含量,为后续废水处理工作提供依据。
下面将就废水中悬浮物SS的测定方法、应用以及注意事项进行讲解。
一、废水中悬浮物SS的测定方法测定废水中悬浮物SS一般采用重量法和直接计数法两种方法。
(一)重量法重量法是测定废水中悬浮物SS的主要方法。
其步骤如下:1、取500ml的样品加入细长管中,使用超声波分散器加热处理30分钟。
2、加入滤芯棉和滤纸,经过过滤器过滤掉粗颗粒物。
滤纸可用数量多的过滤纸。
3、收集过滤后的样品,利于过滤筒,在上方固定水面高度,干燥24h。
4、将干燥样品放入燃烧炉中,燃烧掉有机物后用一体称重器称重。
5、通过计算可得到样品中含有的悬浮物的重量。
(二)直接计数法直接计数法测定废水中悬浮物SS是通过显微镜的方式直接对样品的悬浮物进行计数。
其步骤如下:1、取一定量的样品,用超声波分散器打散,使悬浮物均匀分散。
2、将样品放入计数室中,用显微镜对样品中的悬浮物进行计数。
3、通过计算可得到样品中悬浮物的数量。
二、废水中悬浮物SS的应用废水中悬浮物SS的应用主要体现在以下几个方面:(一)船舶排污船舶排放废水中若含有过多的悬浮物SS,则会对海洋环境造成巨大的危害,如使水体呈浑浊状态,导致海洋生态破坏等问题。
因此,船舶排污时需要测定废水中悬浮物SS的含量,以便进行净化处理。
(二)饮用水安全检测当饮用水中含有大量的悬浮物SS时,其水质会呈现出浑浊的状态,影响饮用水的质量和安全。
因此,测定饮用水中悬浮物SS的含量是保障饮用水质量的一个重要手段。
(三)环境监测废水中悬浮物SS的测定也是环境监测中不可缺少的一项指标。
通过对废水中悬浮物SS的测定和分析,可以对环境状况进行评估,为环境保护工作提供数据支持。
三、废水中悬浮物SS的注意事项在进行测定时,需要注意以下几点:(一)样品的采集在进行废水中悬浮物SS的测定前,需要对采样时间和采样位置进行合理规划。
水质 悬浮物、总残渣、溶解性固体的测定 重量法

水质悬浮物、总残渣、溶解性固体的测
定重量法
本标准旨在测定水质中的悬浮物、总残渣和溶解性固体的重量。
适用于天然水、生活饮用水、地面水和生活污水和工业废水。
最高检测浓度为mg/L。
如果样品中含有悬浮物、余氯、钙镁等金属离子、硫化物和有机物,会产生干扰,因此需要适当的预处理,以消除对测定的影响。
最低检出浓度为4mg/L。
残渣分为总残渣、可滤残渣和不可滤残渣三种。
总残渣是水或污水在一定温度下蒸发,烘干后剩留在器皿中的物质,包括“不可滤残渣”(即截留在滤器上的全部残渣,也称为悬浮物)和“可滤残渣”(即通过滤器的全部残渣,也成为溶解性固体)。
水样应采集在聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶内,并尽快分析。
如果需要放置,应储存于4℃冷藏箱内,但最长不得超过7天。
103~105℃烘干的总残渣的测定方法是将混合均匀的水样,在称至恒重的蒸发皿中于蒸汽浴或水浴上蒸干,放在103~105℃烘箱内烘至恒重,增加的重量为总残渣。
使用的仪器包括瓷蒸
发皿、烘箱和蒸汽浴或水浴。
计算方法为总残渣(mg/L)=
(A-B)×1000×1000/V,其中A为总残渣加蒸发皿重,B为蒸发皿重,V为水样体积。
103~105℃烘干的可滤残渣(溶解性固体)的测定方法是
将过滤后的水样放在称至恒重的蒸发皿内蒸干,然后在
103~105℃烘箱内烘至恒重,增加的重量为可滤残渣。
使用的
仪器包括滤膜(孔径0.45um)及配套滤器、瓷蒸发皿和烘箱。
计算方法为可滤残渣(mg/L)=(A-B)×1000×1000/V,其中
A为可滤残渣加蒸发皿重,B为蒸发皿重。
测定悬浮物的注意事项

水质悬浮物的测定实验室测定悬浮物主要采用重量法,此方法是一种条件实验,受实验条件影响较大。
水中悬浮物的测定注意事项:1、样品的采集与保存:合理设定采样位置和采样深度。
漂浮于水面或浸没于水体底部的不均匀固体物质不属于悬浮物;废水在排放过程中,悬浮物会随时间的推移容易沉降下去,在采样时需考虑,以免影响监测结果的准确性。
采样后应尽快完成分析测试,避免存放时间过长,水样因时间的推移产生氢氧化物沉淀,影响测定结果,如需放置,应储存在4℃的冷藏箱中。
2、烘干时间:实验室测定悬浮物是在103~105℃烘干至恒重,该温度烘干样品不易赶尽滤纸和试样上的吸着水,故恒重较慢。
在加热状态下,由于某些物质的分解、氧化、吸着水、结晶水的变化,气体挥发以及滤纸或试样干燥程度的不同都会带来正、负误差。
烘干时间过长,滤纸成分发生变化,引起重量的变化,废水的腐蚀性,加剧了变化的程度。
3、称量环境:称量室的湿度要恒定,最好提前打开空调,关好门窗。
特别是潮湿天气,称量过程中极易吸潮,会引起较大的误差影响测定结果。
4、冷却时间:称量瓶放入烘箱应半开瓶盖,以利于水分的散发。
烘干后取出烘箱时应迅速盖好瓶盖,放入干燥器内。
清洁水样和浑浊水样的滤膜分开冷却,称量瓶在使用前应仔细检查盖子本身的密闭性,淘汰进水的盖子。
由于达到恒重必须经过多次称量,因此,每次放入干燥器内冷却的时间也应相同;滤膜上载负的悬浮物较多时,应增加冷却时间。
5、取样量:滤膜上悬浮物过少,会增大称量误差,影响测定结果。
因此当水样悬浮物很低时,应增大过滤水样的体积(200-300ml),否则会增大测量误差,影响测定结果。
6、质量控制在测定水中悬浮物时可使用质控样品控制被测水样的测定条件(完成测定的样品连同称量瓶一起,做为室内分析测试的质控样品使用)。
7、人员:分析操作人员在整个操作过程中应仔细、认真、勤洗手,避免因个人原因造成称重上的误差。
一原料:A:40% HF;B:65% HNO3;C:纯净水二设备:2L塑料量杯,四氟乙烯搅拌棒三目标:配制 10%+40%HNO3溶液。
废水中悬浮物(SS)的测定

废水中悬浮物(SS)的测定一、实验目的和要求1.掌握主要水质指标悬浮固体的测定方法;2.根据悬浮物的检测作出水质评价。
二、悬浮固体的测定原理悬浮固体系指剩留在滤料上并于103—105℃烘干至恒重的固体。
测定的方法是用0.45µm滤膜过滤水样,烘干固体残留物及滤膜,将所称重量减去滤膜重量,即为悬浮固体(非过滤性残渣)。
【范围SS≤70mg/L】三、实验仪器1.烘箱2.分析天平3.干燥器4.滤膜,孔径为0.45µm、直径为45—60mm或中速滤纸5.玻璃漏斗6.称量瓶,内径为30—50mm7.无齿扁嘴镊子8.蒸馏水或同等纯度的水9.真空泵10.量筒100ml11.玻璃棒12.锥形瓶或烧杯四、测定步骤1.用无齿扁嘴镊子将滤膜放在称量瓶中,打开瓶盖,移入烘箱中于103-105℃烘干2h,取出,置于干燥器内冷却至室温,盖好瓶盖,称重B,反复烘干、冷却、称重,直至恒重(两次称量相差不超过0.5mg)。
2.去除悬浮物后振荡水样,量取充分混合均匀的试样100ml抽吸过滤,使水分全部通过滤膜。
用蒸馏水洗涤残渣3—5次。
如样品中含有油脂,用10ml石油醚分2次淋洗残渣。
3.停止吸滤后,小心取下载有SS的滤膜,放入原恒重的称量瓶内,打开瓶盖,移入烘箱中于103-105℃下烘干2h,干燥器中冷却至室温,盖好瓶盖,称重A,反复烘干、冷却、称重,直至恒重。
五、废水中悬浮物浓度计算悬浮固体(mg/L)= [(A-B)×1000×1000]/V式中:A——悬浮固体+滤膜及称量瓶重(g)B——滤膜及称量瓶重(g)V——水样体积(ml)简化后悬浮固体(mg/L)=(A-B)×10000注意事项:1、树叶、木棒、水草等杂质应从水样中除去。
2、废水粘度高时,可加2-4倍蒸馏水稀释,震荡均匀,待沉淀物下降后在过滤。
3、也可采用石棉坩埚进行过滤。
六、结果讨论与分析造成误差的原因可能是在取水时不小心洒出了量筒,使得水样不足;也可能是在过滤过程中,玻璃棒弄破了滤纸,使得悬浮固体一起随液体流入烧杯;还有,已经烘干的称量瓶因置于实验室混入杂质,使称量有误差等。
(完整word版)水中固体悬浮物的测定

目录实验一操作实验室常用玻璃仪器的认识和洗涤实验二标准溶液的配制实验三水中固体悬浮物(SS)的测定实验四碱度的测定实验五水中硬度的测定实验六水中溶解氧DO 的测定(碘量法)实验七水中铁的测定(邻二氮菲分光光度法)实验八水中高锰酸盐指数的测定实验九化学需氧量(CODCr )的测定实验十水中总磷的测定实验一操作实验室常用玻璃仪器的认识和洗涤一、实验目的1、认识化学分析实验室常用玻璃仪器设备2、掌握玻璃仪器的洗涤3、掌握移液管、滴定管的基本操作。
二、操作步骤1、清点每组学生实验桌放置的实验仪器:移液管架、滴定管架、试管架、篮子各1个,洗瓶2个,吸耳球2大、2 小,移液管1ml 2 支、2ml 2 支、5ml 2 支、10ml 2 支、25ml 1 支、50ml 2 支,三角锥瓶150ml 4个、250ml 6个,25ml酸式滴定管1支,25ml比色管10支,50ml 烧杯2个,250ml烧杯2个,500ml烧杯2个,1000ml烧杯1个,玻棒2支,胶头滴管2支。
2、洗涤每组的玻璃仪器:实验室常用的烧杯、锥形瓶、量筒、量杯等一般的玻璃器皿,可用毛刷蘸去污粉、合成洗涤剂或肥皂液等刷洗,再用自来水冲洗干净,然后用蒸馏水或去离子水润洗3次,注意节约用水,采用少量多次的洗涤方法。
滴定管、移液管、吸量管、容量瓶等具有精确刻度的仪器,可将0.1%〜0.5% 浓度的合成洗涤剂倒入容器中,摇动几分钟,弃去,用自来水冲洗干净后,在用蒸馏水或去离子水润洗3次。
如果没有洗干净,可用洗液浸泡数分钟或数十分钟,将用过的洗液倒回原瓶中(可反复使用多次)。
然后依次用自来水、蒸馏水洗净。
洗净的容器和量器,其内壁应能被水均匀润湿而无小水珠。
洗净的仪器控干待用。
实验二标准溶液的配制一、实验目的1、学习配制标准溶液的方法2、掌握电子分析天平的基本操作方法二、仪器和试剂1、仪器:电子分析天平,移液管,50ml烧杯,药勺,容量瓶,玻棒2、试剂:HCI ; EDTA二钠盐;硫代硫酸钠Na2S2O3 ・5H2O;无水碳酸钠三、操作步骤1、HCl= 0.1mol/L HCl溶液的配制。
废水悬浮固体和浊度的测定

废⽔悬浮固体和浊度的测定内河道检测治理项⽬⽬录⼀、项⽬简介⼆、物理性质的检验1、⽔温2、颜⾊3、ph4、电导率5、酸度6、臭7、总残渣8、浊度9、透明度三、⽔样的预处理1、测定氯化物2、测定硫酸根3、测定硝酸盐4、测定亚硝酸盐5、测定铵盐6、测定钾、钠、钙、镁、铁、铜、铅、锌、锰、镉等四、废⽔悬浮固体测定五、⽔中总磷的测定(钼锑抗分光光度法)六、⽔样CODcr的测定七、⽔中溶解氧(DO)的测定⼋、BOD5的测定项⽬简介此次项⽬是根据河道现状来制定的处理项⽬。
⾸先对选取的河道进⾏项⽬估定,然后根据河道的地理特征,选取断⾯,进⾏采样。
之后对所采取的样品进⾏处理和分析监测。
最后根据检测到的结果,做出处理⽅案。
物理性质的检验⼀、⽔温⽔温是重要的⽔质物理指标,⽔中的溶解氧⽓体(溶解氧,⼆氧化碳)的溶解度,微⽣物的活动,甚⾄盐度、PH值等,都受⽔温影响。
⼀般来说⽔温主要受⽓温和来源等因素影响。
⽔温是现场观测项⽬,随意在取样当天采⽤温度计法测量。
将⽔温计沉⼊⼀定深度的⽔中,放置5分钟后,迅速提出⽔⾯并读取温度值,⼀般测两次取平均值。
⼆、颜⾊⽔的颜⾊可分为真⾊,表⾊两种,真⾊是指去除悬浮物后⽔的颜⾊,没有去除悬浮物的⽔所具有的颜⾊称为表⾊,⽔的⾊度⼀般是指真⾊⽽⾔。
⽤稀释倍数法表⽰⽔的⾊度:将有⾊⽔样⽤⽆⾊⽔稀释,直⾄⽆⾊时,记录此时的稀释倍数,以此表⽰该⽔样的⾊度,并同时辅以⽤⽂字描述颜⾊性质,例如深兰⾊,棕黄⾊等。
测定:(1)取100~150ml⽔样置烧杯中,以⽩⾊瓷板为背景,观察描述其颜⾊种类。
(2)取⽔样5ml⾄于25ml⽐⾊管中,⽤蒸馏⽔稀释⾄25ml,管底部衬⼀⽩⾊瓷板,由上⽽下观察稀释后颜⾊,并与蒸馏⽔相⽐较。
直⾄刚好看不出颜⾊,记录此时的稀释倍数。
三、phpHS-2C型pH计是⽤玻璃电极法取样测量⽔溶液的酸度(即pH 值)的⼀种测量仪器,仪器除测量酸碱度外也可测量电极电位。
⽔溶液酸碱度的测量⼀般⽤玻璃电极作为测量电极、⽢汞电极或Ag-Agcl 电极作为参⽐电极,当氢离⼦活度发⽣变化时,玻璃电极和参⽐电极之间的电动势也随着引起变化。
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(一)水样的消解
1、目的:
破坏有机物 溶解悬浮性固体 低价元素氧化为高价元素
2、结果:
水样清澈、透明、无沉淀 不引入待测组分和干扰组分 不损失待测组分
3、 水样消解的方式
湿法
干法
酸式消解法
碱式消解法
1.HNO3 2.HNO3-HClO4 3.HNO3-H2SO4 4. H2SO4 –H3PO4 5.H2SO4 –KMnO4 6.多元消解
V
A——总残渣和蒸发皿重(g) B——蒸发皿重(g) V——水样体积(mL)
2、总可滤性残渣
定义:总可滤残渣指能通过滤器并于103~105℃ 烘干至恒重的固体
测定:把滤过的水样放入恒重的蒸发皿中蒸干, 然后在103~105℃烘箱内烘至恒重,残渣的重量 表示过滤性残渣
计算:总可滤性残渣(mgL-1)= (A-B) 1000 1000
C
A——残渣和蒸发皿重(g) B——蒸发皿重(g) C——取用滤液体积(mL)
3、总不可滤残渣(悬浮物,SS) Suspended Solid
定义:指剩留在滤器上,并于103~105℃温度下烘至恒重的固体
直接测定法:选择一 定型号的滤纸烘干至恒重,取一定量的水样过滤, 再将滤纸及其残渣烘干至恒重,两者之差即为悬浮物质量,再除以水 样体积,单位为mgL-1
(3)蒸馏法
原理
水样中各污染组分具有不同的沸点 而使各组分彼此分离的方法。
类型 实例
直接蒸馏装置,水蒸汽蒸馏装置
挥发酚、氰化物、氟化物: —— 酸性介质中预蒸馏分离
氨氮 —— 微碱性介质中预蒸馏分离
(4)溶剂萃取
原理:
• 物质在不同的溶剂相中分配系数不同,
。 • 而达到组分的富集与分离
有机物质 的萃取
•目的:完全分解除去有机物
•不适用:含易挥发组分(如砷、汞、 镉、硒、锡等)的水样
(二)富集与分离
分离与富集的方法
(1)水样的过滤或离心分离 过滤 滤膜(0.45um) 滤纸或砂型漏斗 离心沉降法或自然澄清 阻留悬浮颗粒能力大体为: 滤膜>离心>滤纸>砂型漏斗
过滤法
二低:滤纸边缘略低于漏斗口; 液面始终要低于滤纸边缘
间接测定法:由总残渣中减去总可滤性残渣来得到。
总不可滤残渣(mgL-1)= (A B) 1000 1000 C
A——滤纸加残渣重(g) B——滤纸重(g) C——水样体积(mL)
实训项目:废水中悬浮物的测定
实训要求
熟练使用电子分析天平与烘箱 学会规范的过滤、洗涤和恒重操作 独立提交实训报告
一、水污染源样品的采集
(一)调查研究
(二)采样点的设置
1、工业废水
一类污染物:车间或车间设备废水排放口; 二类污染物:在工厂废水总排放口; 有废水处理设施的工厂:处理设施排放口; 排污渠道上:设在渠道直、水量稳定,上游无污
水汇入的地方。
2、城市综合排污口
一个城市的主要排污口或总排污口 污水处理厂的污水进出口处 污水泵站的进水和安全溢流口处 市政排污管线的入水处
(6)共沉淀
(7)吸附法
三、残渣
1、总残渣 定义:水和废水在一定的温度下蒸发,烘干后剩
余的物质,包括总不可滤残渣和总可滤残渣 测定:一定量水样于恒重的蒸发皿中蒸干,在
103~105℃烘箱内烘至恒重,增加的质量为总残 渣 计算:总残渣(mgL-1)= (A-B) 1000 1000
3、废水的采样方法
浅水采样
深层水采样
自动采样
4、废水样类型
瞬时废水样 平均废水样 平均混合水样(流量稳定、相同时间、等量水样)
平均比例混合水样(流量不稳定、不同时间、据流量按比例)
5、采样时间与频率
工业废水:2-4次/年 生活污水:2次/年,春或夏 医院废水:4次/年,1次/季
二、水样的预处理 (一)水样的消解 (二)水样的富集和分离
1.NaOH-H2O2 2.NH3.H2O-H2O2
干灰化法
• HNO3:较清洁 • HNO3 -HClO4:难氧化有机物、悬浮
物高
消解法 消解温度和消解效果,不适用易生成 难溶硫酸盐组分的水样。
• H2SO4 -H3PO4:含Fe3+的水样
无机物 的萃取
• ①用4—氨基安替比林光度法测定水样中的挥发 酚时,用三氯甲烷进行萃取浓缩;
• ②用紫外光度法测定水中的油和用气相色谱法 测定有机农药(666、DDT)时,先用石油醚萃取
• 双硫腙—三氯甲烷—水萃取体系分光光度 法测定水
• 中的Cd 2+、Hg 2+、Zn 2+、Pb 2+等。
(5)离子交换法
• H2SO4 -KMnO4:消解测定汞的水样中有机物, 过量的高锰酸钾用盐酸羟胺溶液除去
• 多元消解法:指三元以上酸或氧化剂组成的消解 体系
• 碱分解法:当酸体系消解水样易造成挥发组分损 失时,可改用碱分解法
(2)干灰化法
干式分解法 高温分解法:
•过程:水浴蒸干→马福炉内450550℃灼烧至残渣呈灰白色→冷却后 用2%HNO3(或HCL)溶解样品灰分→ 过滤→滤液定容后供测定。
一贴:滤纸贴紧 漏斗壁
一贴二 低三靠
三靠:烧杯口要靠住玻棒;
玻棒下端要靠住滤纸三层的 一面;
漏斗的下端要紧靠烧杯内壁
(2)挥发和蒸发浓缩分离法
挥发分离法
欲测组分挥发度大 欲测组分转变成易挥发物质 惰性气体带出欲测组分而分离
蒸发浓缩法
水样加热(电热板或水浴) 水分蒸发,水样体积缩小
欲测组分达到浓缩目的