易溶盐碳酸根离子含量测定中遇到的问题及对策分析
易溶盐实验中常见的问题

易溶盐实验中常见的问题摘要:本文介绍土壤易溶盐试验的常见问题,并提出试验过程中应注意的事项,以供借鉴。
关键词:易溶盐;实验;问题分析引言土壤易溶盐是按一定水土比例和在一定时间内浸提出来的土壤中所含有的水溶性盐分。
土壤中易溶盐的含量及成分对土壤的水理性质和工程特性有较大影响。
一、试样制备的常见问题及注意事项1.1采集样本土样达不到基本指标。
评测土样的指标一般包括三项:密度、土粒比重、含水率。
由于其他指标都是根据这三项指标换算得来,所以一定要保证其精确度。
在维持土层的架构与含量不变的条件下选取的样品称作是原状土,相反则称之为扰动土。
接下来应当开展切取工作。
同选取的土壤种类对应的是,样品的切取能分做是原状土切取与调配过后扰动土的切取。
1.2样制备前开土进行取样在这样的一个过程当中,最为关键的设备就是称重仪,主要是涵盖有物理天平以及分析天平。
为了有效地得到准确的试验数据以及标准,要求在称量的环节当中,谨慎地选择并严谨地运用天平。
试样制备前开土进行取样时使用到的工具是刮土刀。
这种工具经过长期的使用很容易在刃口出现凹形的磨损。
使用上述磨损的工具采取土样后,测量土样物理性指标时,会造成测量结果偏离实际情况的现象。
二、制备浸出液常见问题及注意事项2.1浸提易溶盐的土水比例在用水提取土壤当中的易溶盐的过程当中,应按适当的比例选择好土壤与水的的比例,尽量将所有的易溶盐都提取出来溶于水中,并控制好避免难溶盐溶解到水中。
以此来避免浸出液当中的离子与土质当中的离子发生置换反应。
各个盐类在水的溶解度上有着较大的差距,在所有的易溶盐种类当中,氯化钙的溶解度比二氯化钙的溶解度要低,为752.8(g /l),氯化镁的溶解度要<二氯化镁,达到了549.8(g /l),碳酸钠的溶解度是213(g /l),氯化钾的溶解度为319.4(g /l),氯化钠的溶解度是326.5(g /l);但硫酸钙的溶解度只有1.9(g /l),所以说可以借助水与样本的比例来有效地将易溶盐与难溶盐之前区分开来,也就是说水与样本之间的比例越小,难溶盐被提取出来的数量也就越低。
浅谈土壤易溶盐成分测定的若干问题

浅谈土壤易溶盐成分测定的若干问题摘要:土壤易溶解盐,其是指在土壤当中的一某些盐类很容易溶解,本文笔者通过目前所掌握的规范进行了详细的分析与研究,讨论了氯离子和碳酸根离子以及碳酸氢根离子等等的测定方式,与此同时,论述了在测定过程中存在的若干问题,希望提高土壤易溶盐成分测定的准确性。
关键词:土壤;易溶盐成分测定;探索前言所谓土壤当中的易溶盐,顾名思义指的是极易溶于水的一种盐类物质,其中比较常见有可溶性硫酸盐和碳酸盐等等,如果土壤当中的这类物质超出相关的标准含量时,就会给公路、房屋以及桥梁等造成非常严重的危害,在影响到设施使用寿命的同时,也会留下非常大的安全隐患问题。
目前,土壤当中易溶盐的提取方法上还仍然存在着一些不足之处,所以,就需要积极的进行改进。
1滴定分析法的应用原理滴定分析法还可以称之为容量分析法,比如一种浓度明确的溶液为A,被测试的深渊为B,那么,滴定分析的应用原则是,把B注入到A当中,又或者是把A注入到B中,当A和B溶液的剂量达到一定程度时就会产生化学反应。
通过溶液A的应用剂量和浓度,就可以计算出溶液B中被测物质的含量。
2样品的采集与制备2.1样品采集在土壤成分测定的过程当中,采用滴定法测定土壤中易溶盐的含量时,其对土壤结构的完整性要求较高。
所以,有必要在采样过程中保护土壤颗粒的完整性,在采样过程中选择有代表性的土壤。
为了更好的避免问题的发生,样本的采集应该按照现行的相关规定非常严格的进行。
样品采集关系的最终确定必须严格把关。
2.2样品制备在进行样品制备的过程当中,收集到的样品必须要进行空气干燥。
空气干燥的方法如下:选择一个通风干燥的房间,将土壤均匀地铺在房间内进行空气干燥,防止空气干燥的过程当中产生灰尘和氨气等一些污染;当土壤在半干的时候,把土壤压碎。
等待空气干燥完成之后,可以使用大小是1毫米筛子进行土壤的筛选工作,土壤的要求是相对较高的,通常情况下,这些土壤样品应该是进行研磨加工,保持样品的状态非常的均匀,然后是干燥的处理部分,在这个阶段很容易使土壤结块,面对这样一个状态,我们就要进一步的均匀,使状态保持良好。
土壤中易溶盐试验探讨

土壤中易溶盐试验探讨作者:张满强来源:《名城绘》2019年第06期摘要:土壤中易溶盐指容易溶解于水的某些盐类,通过现有的规范详细论述了氯离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子、硫酸根离子、钙离子、镁离子、钠离子、钾离子等的测定过程,并阐述测定过程中应注意的问题,以提高易溶盐试验的准确测定。
关键词:土壤;易溶盐试验探讨工程项目的建设都与土壤有着密切的联系,尤其在盐渍土地区,土壤的好坏是工程项目建设的关键因素之一。
盐渍土是指包括盐土和碱土在内的,以及不同程度盐化、碱化的土壤的统称。
土壤中易溶盐含量的高低对工程项目的建设质量影响较大,因为土中的硫酸根、氯离子等见水溶解,可以腐蚀混凝土、钢筋及对路基产生盐胀。
因此每个高速公路工程项目,在施工前都要对料场的土壤进行易溶盐试验,整个工程的设计方案要通过地质勘察单位提供的土工试验和土壤易溶盐分析数据作为设计的重要依据。
1 易溶盐试验原理1.1易溶盐试验的测定成分易溶盐试验主要测定土壤中易溶盐的总量以及各阳离子和阴离子含量,即全盐量、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、Ca2+、Mg2+、Na+、K+。
1.1.1易溶盐总量的测定易溶盐总量的测定采用质量法。
当烘干残渣中有较多的CaSO4·2H2O或MgSO4·7H2O存在时,在105~110℃不能除尽这些水合物中所含的结晶水,会使结果偏高,应改为180℃烘干至恒重。
当烘干残渣中有较多的吸湿性强的钙、镁氯化物存在时,将难以恒重。
可在浸出液内预先加入2%的碳酸钠溶液20mL,使其转变为钙镁碳酸盐,在180℃下烘干至恒重。
1.1.2碳酸根及碳酸氢根的测定用双指示剂中和滴定法测定,利用碱金属酸盐和重碳酸盐水解时碱性强弱不同,用酸分步滴定,并以不同指示剂指示终点,由标准溶液用量计算出碳酸根和碳酸氢根的含量。
1.1.3氯根的测定采用硝酸银滴定法测定,以铬酸钾为指示剂。
根据铬酸银与氯化银的溶解度不同,以铬酸钾为指示剂用硝酸银进行氯离子滴定时,氯化银首先沉淀,待其完成后,多余的银离子才能生成砖红色铬酸银沉淀,此时即表明氯根滴定已达终点。
土工易溶盐试验检测中遇到的问题及解决方案

土工易溶盐试验检测中遇到的问题及解决方案土工试验在岩土工程勘察报告中占有十分重要的地位,与此同时,如果土壤中所含易溶盐超标,就会出现土壤盐渍化,盐是一种组合而成的化合物,其主要成分为酸根离子和金属离子,按照盐在水中的溶解度可以将其分为易溶盐、中溶盐和难溶盐,因此,对土工试验易溶盐试验问题进行分析探讨至关重要。
标签:土木工程;易溶盐;试验检测;问题解决1滴定分析法的应用原理滴定分析法别名容量分析法,假设一种浓度明确的溶液为A,被检测溶液为B。
滴定分析法的应用原理就是将溶液A滴加到溶液B中,或者将溶液B滴加到溶液A中,两种溶液达到一定的剂量就会发生化学反应,根据溶液A的使用剂量和浓度就能够将溶液B中被测物质的含量计算出来。
2样品的采集与制备第一,样品采集。
使用滴定分析法在土工试验中测定土壤易溶盐含量对土壤结构的完整性有很高的要求,因此,在样品采集时要注意保护土壤颗粒的完整性,并且在采集样品时要选择有代表性的土壤。
样品的采集应该在根据当前的相关的规定进行非常严谨的状态实行,这样能够更好地避免问题的出现,样品的采集关系最后的坚定,必须要严格的把关。
第二,样品制备。
在样品制备过程中要风干采集来的样品,风干的方法为:选择一间通风干燥的房间,将土壤平铺在房间中进行风干,在风干的过程中防止灰尘、氨气等的污染;当土壤处于半风干状态时,将其捏碎;风干完成之后使用孔径为1mm的筛子对土壤进行筛选,土壤的要求是非常高的,一般的情况针对于这些样品应该进行研磨加工,要保持样品处于非常均匀的状态,下一步就要进行风干的部分进行处理,这一阶段非常容易出现结块的状态,面对于这样的状态我们要进行进一步的均匀,从而保持良好的状态。
3试样制备存在的问题土工试验结果的精确性将直接影响相关工程的质量和安全。
在试样制备的过程中容易出现的问题如下:土样达不到基本指标。
评测土样的指标一般包括三项:密度、土粒比重、含水率。
由于其他指标都是根据这三项指标换算得来,所以一定要保证其精确度;取样不规范。
易容盐含量的测定分析

易溶盐含量的测定铁路TBJ 102-96蒸干法(蒸发残渣)第20.2.1条本试验方法适用于各类土。
第20.2.2条仪器设备。
一、分析天平:称量200g,感量0.0001g;二、其他:电炉、烘箱、水浴、蒸发皿、玻三角、移液管、表面皿等。
第20.2.3条试验步骤一、用移液管吸取浸出液50~100ml(视含盐浓度而定)于预先称量的蒸发皿中,将蒸发皿放在水浴上,架上泥三角,再盖表面皿,加热蒸了至干。
当残渣呈黄褐色时,可用10%H2O2(按第20.9.2条配制),每次1~2ml,反复润湿蒸干处理,直至颜色消失为止。
当测定结果偏高时,可在土浸出液中加入定量的Na2CO3溶液于另一个预先称量的蒸发皿中作为空白一起蒸干,测定加入Na2CO3的数量。
通过空白试验从计算中减去。
二、将蒸干的残渣移入烘箱中,控制在105~110℃温度烘干2~4h,然后取出放入干燥器中,使冷却至室温后迅速在分析天平上称量。
第20.2.4条计算式中mo------风干土的质量,g;m1-----蒸发皿的质量,g;m2------蒸发皿与残渣总量,g;w------风干土含水量,%;V o-----土浸出液的总体积,ml;V1------吸取土浸出液的体积,ml;计算至0.01%。
称取通过1mm筛孔的烘干土样50~100g,精确至0.01g,放入干燥的1000ml广口塑料瓶中(或1000ml三角瓶内),按土水比例1:5加入不含二氧化碳的蒸馏水(即把蒸馏水煮沸10分钟,迅速冷却),盖好瓶塞,在振荡机上(或用手剧烈振荡)3分钟,立即进行过滤。
采用抽气过滤时,滤前须将滤纸剪成与平底瓷漏斗底部同样大小,并平放在漏斗底上,先加少量蒸馏水抽滤,使滤纸与漏斗底密接,然后换上另一个干洁的抽滤瓶进行抽滤。
抽滤时要将土悬浊液摇匀后倾入漏斗,使土粒在漏斗底上铺成薄层,填塞滤纸孔隙,以阻止细土粒通过,在往漏斗内倾入土悬浊液前须先行打开抽扎设备,轻微抽气,可避免滤纸浮起,以致滤液浑浊,漏斗上要盖一表皿,以防水汽蒸发,如发现滤液浑浊,须反复过滤至澄清为止。
关于土工试验中易溶盐试验问题的分析

关于土工试验中易溶盐试验问题的分析作者:潘海霞来源:《名城绘》2020年第10期摘要:科技在不断发展,社会在不断进步,由于易溶盐与土壤水理性质、工程特性之间有着紧密的联系。
本文通过分析土壤中易溶盐的采集与提取样本,对土工试验中易溶盐试验问题进行了详细分析,为提升土工试验的精准度。
关键词:土工试验;浸出液;易溶盐;阴阳离子;测定分析引言易溶盐是土中较易变化的物质,其主要包括了碳酸盐、氯化物盐类以及易溶的硫酸盐类和碳酸盐。
随着环境的变化其成分与含量均会发生变化,尤其是会随着水分变化而变化,因此,易溶盐对于土的工程性质的影响比较复杂。
而开展易溶盐试验目的主要在于对土壤中易溶盐含量的判定。
然而在开展试验过程中,往往会受到诸多因素的影响,因此,为了确保试验结果的准确性,必须要严格控制试验中的细节问题。
1土工试验试样制备的基本工序(1)要求采集样本。
在维持土层的架构与含量不变的条件下选取的样品称作是原状土,相反则称之为扰动土。
接下来应当开展切取工作。
同选取的土壤种类对应的是,样品的切取能分做是原状土切取与调配过后扰动土的切取。
(2)开展對应土样的切取。
在这样的一个过程当中,最为关键的设备就是称重仪,主要是涵盖有物理天平以及分析天平。
为了有效地得到准确的试验数据以及标准,要求在称量的环节当中,谨慎地选择并严谨地运用天平。
(3)应对烘干或风干的土壤开展对应的粉碎工作,这样的一个过程在试验环节当中有着至关重要的作用,针对扰动样本的配置而言更是如此。
在整个检测的过程当中所用到的设备通常就是自动或半自动的土壤粉碎器,或用手动操作的形式手动地去研磨粉碎。
在这个环节当中务必要做到小心谨慎,以此来保证岩土样本的准确性与测验的精准度。
(4)对粉碎过后的样本开展对应的筛选工作。
(5)之后的过程还包含有配置样本、填充土质、重塑样本、夯实样本等。
2土工试验中易溶盐试验问题的分析2.1浸提的水土比例在浸提易溶盐时,需要依照其实际盐类溶解度明确其浸提时的水土比例,以此将土壤中的易溶盐全部溶解出来,并且还可以避免土粒上的粒子与浸出液中粒子发生交换反应。
易溶盐检测作业指导书

一易溶盐试验一、浸出液制取1、范围适用于各类土。
2、仪器设备分析筛:孔径2mm。
天平:称量200g,最小分度值。
电动振荡器。
过滤设备:包括抽滤瓶、平底瓷漏斗、真空泵等。
其他设备:广口瓶、容量瓶、角勺、玻璃棒、烘箱等。
3、制取步骤:称取过2mm筛下的风干试样50-100g(依土中含盐量和分析项目而定),准确至。
倒入广口瓶中,按土水比1:5加入纯水,搅匀,在振荡器上振荡3min后抽气过滤。
另取试样3-5g测定风干含水率。
将滤纸用纯水浸湿后贴在漏斗底部,漏斗装在抽滤瓶上,联通真空泵抽气,使滤纸与漏斗贴紧,将振荡后的试样悬液摇匀,倒入漏斗中抽气过滤,过滤时应将漏斗盖好。
当滤液浑浊时,应重新过滤,经反复过滤,如仍然浑浊,应用离心机分离,所得透明滤液即为浸出液。
二、易溶盐总量测定1.方法、范围采用蒸干法,适用于各类土。
2、仪器设备分析天平:称量200g,最小分度值。
水浴锅、蒸发皿。
烘箱、干燥器、坩埚钳等。
移液管。
3、试剂双氧水溶液(15%)。
碳酸钠溶液(2%)。
4、试验步骤用移液管吸取试样浸出液50-100ml,注入已知质量的蒸发皿中,盖上表面皿,放在水浴锅上蒸干。
当蒸干残渣中呈现黄褐色时,应加入15%双氧水1-2 ml ,继续在水浴锅上蒸干,反复处理至黄褐色消失。
将蒸发皿放入烘箱,在105-110℃温度下烘干4-8h,取出后放入干燥器中冷却,称蒸发皿加试样的总质量,再烘干2-4h,于干燥器中冷却后再称蒸发皿加试样的总质量,反复进行直至最后相邻两次质量差值不大于。
当浸出液蒸干残渣中含有大量结晶水时,将使测得易溶盐质量偏高,遇此情况,可取蒸发皿两个,一个加浸出液50ml,另一个加纯水50ml(空白),然后各加入等量2%碳酸钠溶液,搅拌均匀后,两样都按,款的步骤操作,烘干温度为180℃.5、计算未经2%碳酸钠处理的易溶盐总量按下式计算:W=(m2-m1)Vω/Vs(1+ω)×100/ m sW—易溶盐总量(%);Vω—制取浸出液用纯水体积(ml);Vs—吸取浸出液体积(ml);m s—风干试样质量(g);ω—风干试样含水率(%);m2—蒸发皿加烘干残渣质量(g);m1—蒸发皿质量(g)。
易溶盐试验方法

易溶盐试验操作方法1、碳酸根测定:抽取待测液25ml,放入三角牌中,加入0.5%酚酞指示剂2-3滴,如不显示,则CO32-不存在,如变为红色,则代表有CO32-存在,用H2SO4标准溶液滴定,至红色一消失为止。
记录此时H2SO4标准溶液的体积。
(精确至0.01ml)2、碳酸氢根测定:在(1)液体中加入0.1%甲基橙指示剂1-2滴,继续用H2SO4标准溶液滴定至由黄色变为橙红色为止,读取第二次消耗H2SO4溶液的体积。
(精确至0.01ml)3、氯根测定:使用(2)试验中的溶液继续滴定,首次在此溶液中加入0.02mol/L 的NaHCO3溶液几滴,使溶液恢复黄色(PH为7),然后加入5%铬酸钾指示剂0.5mL,用硝酸银标准溶液滴定至浑浊液由黄绿色变成砖红色,即为滴定终点,记录所用硝酸银的毫升数。
(2)如不利用CO32-、HCO3-的溶液时,可另外取俩份新的土样渗出液,每份25mL 放入三角瓶中,加入甲基橙指示剂,涿滴加入0.02mol/L碳酸氢钠溶液至黄色,在加入5%K2CrO4指示剂5-6滴,用硝酸银标准溶液标定至砖红色为止,然后记录消耗的硝酸银溶液用量。
4;流酸根测定:用移液管吸取25mL土水比1;5渗出水于150ml的三角瓶中,加入1:4 HCl 5滴,加热至沸腾,趁热加入25%-100%的钡镁混合液(5-10ml)。
(继续微沸5分钟,放置2小时)。
加入PH10缓存液5ml,铬黑指示剂或(K-B指示剂)约0.1g,摇匀,用EDTA标准溶液滴定有酒红色至纯蓝色。
记录此时EDTA 溶液的消耗量。
(2)空白标定:取25ml水,加入1:4盐酸5滴,钡镁混合液5ml或者10ml(与上面加入溶液相同),PH10缓存液5ml和铬黑T指示剂少许或K-B指示剂约0.1g,摇匀后用EDTA标准溶液滴定由酒红色至纯蓝色,记录EDTA溶液用量。
4、Ca2+ Mg2+含量测定:取土样渗水25ml放入150ml的三角瓶,加入PH10缓存液2ml,摇匀后考日K-B指示剂0.1g,用EDTA标准溶液标定,由酒红色变为纯蓝色,记录EDTA用量。
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易溶盐碳酸根离子含量测定中遇到的问
题及对策分析
摘要:进入到新时期,社会经济建设速度加快,对于岩土工程而言,建设难度较大,会受到地质条件影响。
为了确保工程顺利开展,要积极开展土工试验,可以收集到准确信息,为建设活动开展提供参考依据,制定出完善施工方案。
文章先介绍滴定分析法的应用原理,再分析试样制备存在问题,最后论述滴定分析法的具体应用。
关键词:易熔盐试验检测;问题;对策
土工试验是岩土工程中的一项重要工作,在试验中进行测量,如果土壤中易溶盐含量超标,就会出现土壤盐渍化问题,对工程建设会产生不利影响。
土工易溶盐试验检测包括多个环节,受到不利因素影响会出现问题,所以要进行深入分析找到其中原因,并制定有效应对策略,不断提升易溶盐试验检测水平。
1滴定分析法的应用原理分析
滴定分析法又被称之为容量分析法,提出一个假设,明确溶液A的浓度,被检测溶液为B。
分析滴定分析法原理,实际操作过程为,将溶液A加入到溶液B 中,或者是将溶液B加入到溶液A中,在添加过程中,两种溶液的剂量会不断增加,当达到一定标准时就会发生化学反映,明确溶液A的使用剂量和浓度,可以计算出B溶液中所含物质的含量。
2样品采集和制备
样品采集。
在土工试验中引入滴定分析法,可以对土壤中的易溶盐含量进行测定,在测定过程中对土壤有一定要求,必须要保证土壤结构的完整性。
因此在样品采集时要考虑到这一点,确保土壤颗粒的完整性,到达样品采集所在区域后要进行仔细观察,保证样品具有代表性,通过检测掌握整体情况。
样品采集要严
格按照规范要求执行,由专业人员来负责,任何一个环节都不能出现问题。
在很多人看来,样品采集非常简单,如果忽视可能出现问题,所以要具有科学性[1]。
样品采集是土工试验的第一步,如果样品质量得不到保障,势必会影响到最终结果。
样品制备。
对采集的样品进行风干处理,实际操作方法为:选择一间干燥的房间,要具有良好通风条件,将采集的土壤样品平铺其中,风干中要避免其他杂质对土壤的污染。
当土壤在半风干状态时要用手捏碎。
整个风干过程结束后要用筛子筛选土壤,控制好筛子的孔径,一般为1mm,为了保证土壤的均匀性,要进行研磨加工。
风干部分处理容易出现土壤结块,为了避免这类问题出现,要保证均匀性,保证达到样品制备质量要求。
3样品制备存在问题
土工试验结果要保证具有正确性,为后期岩土工程建设提供有效指导,一旦出现问题将会对质量产生不利影响。
对试样制备整个过程分析,总结出其中容易出现的问题,土样达不到基本指标,土样评测指标有三个,分别是密度、土粒比重及含水率。
其他指标是在这三个指标基础上得到的,如果不够准确,将会出现更多问题。
取样问题,在土壤取样中会采用专业设备,即刮土刀,使用时间过长会产生磨损,如果继续用于土壤取样,测量的物理指标和实际情况会产生较大偏差,无法保证准确性。
土样中液限、塑限测量问题,在开展测量之前要进行筛选,运用的筛子孔径为0.5mm,但部分人员没有按照规范执行,采用的筛子不符合要求,孔径过大,筛选后的土样中有砂砾。
试样制备工序问题,在试样制备中要遵循既定工序,但部分人员为了省事可能会出现违规操作情况,会对结果准确性产生严重影响。
通过分析可以发现,样品制备中存在问题较多[2]。
4滴定分析法的具体应用
4.1浸出液提取
控制水土比例。
收集到土壤样品性质有着明显差异,因此要坚持具体问题具体分析原则,使用溶盐剂也是不一样的,因此在确定水土比例时要严格控制。
比较溶盐和难溶盐,水土比例较小,对于这种情况,实验会面临较大难度。
在浸提
易熔盐中,要结合实际盐类溶解度来看,合理控制浸提时的水土比例,溶解出土壤中的易溶盐,防止土粒子和浸出液粒子间发生交换反应。
在实际实验中溶解易溶盐时,考虑到盐的种类比较多,在和水的溶解中情况会有所不同。
易溶盐、中溶盐及难溶盐溶解度不一样,可以采用控制水土比例的方式来进行分离。
减少加水量时,水土比例会降低,溶盐提取难度较大。
减少加水量这一方法应用存在局限性,如果遇到1:1的水土比例,当水量比较少时,试验会变得更加困难。
在反复试验中发现水土比例控制为5:1,可以将易溶盐含量测出来。
浸提时间。
在水土比例不变的前提下,浸提时间会直接影响到试验结果。
当浸提时间比较长时,容易浸提出难溶盐和中溶盐,水溶液和土粒之间可能会发生交换反应,结果会产生较大偏差。
为了确保结果准确性,可以适当缩短浸提时间,通过研究发现,对于易溶盐而言,浸提时间为2-3min。
土壤浸提液。
在实际试验中,很难得到清澈的滤液,为了解决面临问题要采用滤纸,一方面运用少量蒸馏水抽滤,湿润之后进行抽气,可以保证滤纸和漏斗底板紧密贴合。
另一方面要按照先抽气再过滤的顺序,将溶液摇匀后倒入漏斗内,这样做的目的是防止细粒通过。
最后启动抽气设备,对滤纸进行固定,在漏斗中倒入土样,可以避免溶液出现浑浊的情况。
在开展土工试验时,分解温度会影响到设备,导致结果出现偏差。
在多次试验中总结出经验,在分解易溶盐时,当分解温度超过10℃,反应速度会加快,无法保证结果的准确性。
4.2酸分布滴定测定碳酸根离子和碳酸氢根离子
碱金属中含有碳酸盐和重碳酸盐,在水解作用下,碱性强弱具有差异性。
采用酸分布滴定检测方法,溶液经过硫酸处理后,可以将水土溶液中碳酸根离子和碳酸氢根离子准确计算出来。
运用酚酞指示剂,滴定终点的pH值是8.3,对颜色进行观察,从红色变为无色。
运甲基橙指示剂,滴定终点的pH值会变为4.4,对颜色进行观察,从橙黄变为橙红。
分析滴定细节,滴定碳酸根离子时,如果出现了无色情况,说明酸碱值较低。
滴定碳酸氢根离子时,溶液中二氧化碳对其会产生影响,所以终点变化不大。
可以采用对照试验的方法,运用水+甲基橙指示剂,对变化情况进行对比。
检测中要注意控制好时间,在长期试验中得到结论,一般在过滤后进行,可以消除二氧化碳影响,具有较高的纯度,避免化学反应。
4.3滴定法测定碳酸根
土样浸出液中的易溶盐存在形态是离子,在测定碳酸根时不能直接滴定,需要在弱酸性加热条件下加入一定的钡镁混合溶液,此时硫酸根和钡离子之间会发生反应,生成硫酸钡沉淀,在滴定钡离子时采用EDTA标准溶液,可以将碳酸根含量测出来[3]。
在测定浸出液中的硫酸根含量时,可以加入适量钡镁混合液,根据EDTA滴定的体积数关系来做出准确判断。
明确硫酸根含量测法,选取浸出液5ml,加入1:1盐酸5滴,在加入5ml的钡镁混合液,摇匀之后放置一段时间,就可以推算中其中的碳酸根含量,必要时可以进行稀释处理。
5结语
综上所述,岩土工程建设难度大,容易受到地质条件影响,为了确保质量达标,在建设之前要开展土工易溶盐试验检测,对土壤条件有准确了解,对于保证工程质量具有重要意义。
明确土工易溶盐试验检测的要点、难点,对于存在问题的地方要进行深入分析,同时在试验中要善于总结经验,对试验方式进行优化,保证检测结果的准确性。
参考文献:
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