化验室检测铁含量测定

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铁含量的测定

铁含量的测定

铁含量(硫氰酸钾比色法)1、原理:铁离子与硫氰酸盐生成一种血红色络合物,可用比色测定。

Fe3++6SCN-→Fe(SCN)63-硫氰酸钾的浓度对颜色深浅有显著影响,所以应当严格控制,使标准溶液与分析溶液中硫氰酸盐的浓度一致。

所形成的络合物不够稳定放置时间久就会退色,应在变色后一小时内完成测定。

2、试剂(1)铁标准溶液:称取0.7020克分析纯硫酸亚铁铵晶体溶于50ml蒸馏水中,再加入6毫升1:1盐酸和0.1克过硫酸铵,摇匀放置3~5分钟。

将溶液移入1升容量瓶中。

稀释至刻度。

上述1ml溶液中含0.1毫克Fe3+(2)硫氰酸钾溶液:取50克分析纯硫氰酸钾晶体,溶于50ml蒸馏水中,并稀释至100ml (3)1:1盐酸(4)过硫酸铵AR(100g/L)(5)浓硫酸(6)1:1氨水3、测定步骤(1)取40ml水样于150ml锥形瓶中,加5ml浓硝酸加热煮沸5分钟,冷却后以氨水调节至中性(用试纸)(2)、加入4ml 1:1盐酸和0.1克过硫酸铵,放10分钟移入50ml比色管,用蒸馏水稀释至刻度。

(3)加入2ml硫氰酸钾,混合均匀后,于510nm处测其光密度。

(4)标准曲线的绘制:取一系列50ml比色管,分别加入0、0.2、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0铁标准溶液,加4ml1:1盐酸和0.1克过硫酸铵,用蒸馏水稀释至刻度,加2ml硫氰酸钾,发色后测其光密度,绘制标准曲线。

4、计算:总铁:(毫克/升=A×1000/V)式中:A-相应于光密度数值的铁含量(配制样标准比色液时所用的硫酸铁铵标准液的体积) V-水样体积分光光度计的使用提前30分钟开机,使仪器提前预热1、在比色皿中倒入一个蒸馏水和试样,分别放入相应的测量位置。

2、在空白处,即没有东西处调零(开盖调零),调节时指示灯T/%显示。

3、闭盖调100(在蒸馏水处调100),按下Δ(OA/100%)即可,同2。

4、然后把位置拉到所测试样处,在这时指示灯所显示位置在T/%处,按A/T/C/F键,使指示灯在Abs处显示即可得吸光度。

化验室邻菲啰啉分光光度法测定水质铁含量操作规程

化验室邻菲啰啉分光光度法测定水质铁含量操作规程

化验室邻菲啰啉分光光度法测定水质铁含量操作规程一、引用标准GB/T 3049-1986化工产品中铁含量测定的通用方法(邻菲啰啉分光光度法)二、适用范围本方法适用于所取试液中铁含量为10μg~500μg,其体积不大于60mL。

大量的碱金属、钙、锶、钡、镁、锰(II)、砷(III)、砷(V)、铀(VI)、铅、氯离子、溴离子、碘离子、硫氰酸根、乙酸根、氯酸根、硫酸根、硝酸根、硫离子、偏硼酸根、硒酸根、柠檬酸根、酒石酸根、磷酸根和100mg 以下的锗(IV)在试验溶液中,对测定有干扰。

如试验溶液中存在柠檬酸根、酒石酸根、砷酸根或大于100mg的磷酸根,显色速度变慢。

三、化验原理用抗坏血酸将试液中的Fe3+还原成Fe2+。

在pH值为2~9时,Fe2+与1,10一菲啰啉生成橙红色络合物,在分光光度计最大吸收波长(510nm)处测定其吸光度。

在特定的条件下,络合物在pH值为4~6时测定。

四、化验试剂1、盐酸,180g/L溶液:将409mL质量分数为38%的盐酸溶液(ρ=1.19g/mL)用水稀释至1000mL,并混匀(操作时要小心)。

2、氨水,85g/L溶液:将374mL质量分数为25%氨水(ρ=0.910g/mL)用水稀释至1000mL并混匀。

3、乙酸—乙酸钠缓冲溶液,在20℃时pH=4.5:称取164g无水乙酸钠用500mL水溶解,加240mL冰乙酸,用水稀释至1000mL。

4、抗坏血酸,100g/L溶液。

该溶液一周后不能使用。

5、1,10-菲啰啉盐酸一水合物(C12H8N2·HCl·H2O),或1,10─菲啰啉一水合物(C12H8N2·H2O)1g/L溶液。

用水溶解1g1,10—菲啰啉一水合物或1,10—菲啰啉盐酸一水合物,并稀释至1000mL。

避光保存,使用无色溶液。

6、铁标准溶液,每升含有0.200g的铁(Fe)制备称取1.727g十二水硫酸铁铵(NH4Fe(SO4)2·12H2O),精确至0.001g,用约200mL水溶解,定量转移至1000mL容量瓶中,加20mL硫酸溶液(1+1),稀释至刻度并混匀。

铁含量测定方法(FE)

铁含量测定方法(FE)

铁含量测定方法(FE)
引言
铁(Fe)是地壳中含量较多的元素之一,也是人体必需的微量元素之一。

测定铁的含量对于环境监测、食品安全以及生物体健康都具有重要意义。

本文介绍一种常用的铁含量测定方法。

实验材料
- 样品:待测样品
- 詹捷试剂盒:包含FE1、FE2、FE3试剂
- 容量瓶:用于配制溶液
- 分液漏斗:用于分离液体
- 量筒:用于测量体积
- 电子天平:用于称量样品
- 电磁加热板:用于加热反应体系
实验步骤
1. 样品制备:
- 将待测样品称重,并记录样品质量。

- 将样品溶解于一定体积的去离子水中,并用容量瓶定容。

2. 试剂配制:
- 使用FE1试剂、FE2试剂和FE3试剂分别配制成所需的浓度,根据厂家提供的说明书进行准确操作。

3. 标准曲线绘制:
- 取不同浓度的标准铁溶液,分别加入FE1试剂、FE2试剂和
FE3试剂,并进行反应。

- 使用比色法或其他测定方法,测量反应产物的吸光度。

- 绘制反应产物吸光度与标准铁溶液浓度之间的关系图,得到
标准曲线。

4. 样品测定:
- 将制备好的样品溶液与FE1试剂、FE2试剂和FE3试剂混合,进行反应。

- 使用比色法或其他测定方法,测量反应产物的吸光度。

- 根据标准曲线,计算样品中铁的含量。

结论
本文介绍了一种测定铁含量的常规方法,包括样品制备、试剂配制、标准曲线绘制和样品测定等步骤。

通过这种方法可以准确测定样品中铁的含量,为环境监测、食品安全和人体健康提供重要参考。

分析化验 分析规程 铁含量的测定

分析化验 分析规程 铁含量的测定

铁含量的测定方法一磺基水杨酸分光光度法1 适用范围本方法适用于循环冷却水及冷却水系统磷锌预膜液中铁含量的测定,测定范围为0~2mg/L。

2 分析原理在pH=9~11.5的氨性溶液中,试液中的Fe3+与磺基水杨酸根离子(以Sal2-表示)定量发生如下显色反应:Fe3++3Sal2-→Fe(Sal)33-反应产物Fe(Sal)33-为黄色的配离子—三磺基水杨酸合铁(III)配离子,其稳定性比聚磷酸铁更高,故可避免大量聚磷酸盐的干扰。

在波长为420nm处,以分光光度计测量该黄色配离子的吸光度,并按标准曲线法进行定量。

水样的Fe2+可借加入浓硝酸并加热煮沸的方法使其转化为Fe3+,再与显色剂作用,进而与原有Fe3+一同被测定。

3 试剂和仪器3.1 试剂3.1.1 磺基水杨酸溶液(100g/L)。

3.1.2 氨水(1+1)。

3.1.3 盐酸溶液(1+1)。

3.1.4 硝酸(AR)。

3.1.5 铁离子标准工作溶液(0.01mgFe2+/mL)用3.1.5.1 或3.1.5.2 均可配制出0.01mgFe2+/mL 的Fe2+标准工作溶液。

3.1.5.1 准确称取0.2500g高纯铁丝于250mL 烧杯中,加入20mL 盐酸(1+1),加热使之溶解。

冷却后使其完全转移到500mL 容量瓶中,用水稀释至刻度。

所得溶液中Fe2+浓度为1mg/mL。

将该溶液稀释至100倍,即得0.01mgFe2+/mL 的Fe2+标准溶液。

3.1.5.2 准确称取0.7020g优级纯硫酸亚铁铵(FeSO4(NH4)2SO4·6H2O),溶于50mL 水中,加20mL 浓硫酸后,完全转移于1000mL 容量瓶中,以水稀释至刻度。

所得溶液中Fe2+含量为0.1mg/mL。

将该溶液稀释10倍,即得0.01mgFe2+/mL 的Fe2+标准工作溶液。

3.2 仪器3.2.1 分光光度计,具3cm玻璃比色皿。

3.2.2 50mL 容量瓶。

铁含量的测定

铁含量的测定

铁含量的测定一、前言铁是人体中必不可少的元素,它是血红蛋白和肌红蛋白的组成成分,是人体细胞呼吸作用不可或缺的一部分。

缺铁性贫血是因人体中缺少铁元素导致的一种血液病,严重影响人体健康。

因此,准确测定铁元素含量,对于保障健康具有重要意义。

本文将介绍几种常见的铁含量测定方法,以供参考。

二、经典简易方法1、挥发法该方法是一种简易快速的铁含量测定方法。

实验步骤如下:a、称取少量铁样品,并在恒温器中加热,待样品全部挥发,得到干燥的样品。

b、将干燥的样品加入冷水中,并在制热器内加热,使铁元素和水化合。

c、加入氢氧化钠,将铁元素还原而成的氢氧化铁沉淀。

d、用热水洗涤沉淀,并加入少量硫酸溶液,使铁沉淀转变为红色铁离子。

最后用三氧化铬溶液标定测定铁离子的含量。

2、电化学测定法电化学测定法是利用电化学原理来测定铁元素的含量的方法。

实验步骤如下:a、加入氯化铁水溶液中的电极并使两电极间产生电势差。

b、打开电流开关并稳步增加电流强度。

c、记录电流强度与电势差的关系,构成电势-电流曲线。

d、利用电势-电流曲线上的拐点,求出样品中铁元素的含量。

3、傅里叶变换红外光谱法傅里叶变换红外光谱法是利用傅里叶变换技术分析样品光谱曲线,并根据傅里叶变换算法计算出铁元素的含量的方法。

实验步骤如下:a、将铁样品处理并制成光谱样品。

b、用光谱仪测量样品的光谱曲线。

1、原子吸收光谱法a、将样品溶液喷入火焰,并利用光谱仪测量样品的吸光度。

b、利用铁离子吸收光谱曲线分析样品中铁元素的含量。

2、光度法光度法是利用光敏度仪器来测定样品光敏度差异,进而分析样品中铁元素的含量的方法。

实验步骤如下:a、制备标准铁离子溶液,并用光度计测量其吸光度。

b、制备待测样品,称取样品后加入特定试剂,使铁元素与试剂反应生成有色化合物。

四、总结不同的铁元素含量测定方法各有优缺点,具体选用哪种方法,取决于实际情况。

在使用不同的方法时,应注意实验步骤的正确性和严谨性,以确保测定结果的准确性。

铁含量的测定实验报告

铁含量的测定实验报告

铁含量的测定实验报告实验名称:铁含量的测定实验实验目的:通过化学反应的方式测定不同食品中的铁含量。

实验原理:铁离子在硫酸中可以被还原为Fe2+离子,而还原后的Fe2+可以和酚磺酸盐形成紫色络合物。

通过比色法测定络合物的吸光度,可以计算出样品中的铁含量。

实验材料及仪器:材料:40%硫酸、1%酚磺酸盐、已知浓度的标准铁质量测定液、未知浓度的食品样品(牛肉、鸡肉、鸡蛋)、去离子水。

仪器:分析天平、定容瓶、比色皿、紫外可见分光光度计、移液管、吸管等。

实验步骤:1.精密称取标准铁质量测定液5mL,将其放入50mL容量瓶中,并用去离子水稀释至标志线,制备出铁离子10mg/L的标准液。

2.将牛肉、鸡肉、鸡蛋样品去除皮和骨,称取适量的样品(约1g),分别放入不同试管中。

3.向每一个试管中加入6mL的40%硫酸,加热至样品完全溶解。

4.冷却后,在每个试管中加入1mL的1%酚磺酸盐,振荡混合。

5.在每个试管中分别加入不同量的标准铁质量测定液(如0.0mL、0.1mL、0.2mL、0.3mL、0.4mL),用去离子水稀释至10mL,混合均匀。

6.在每一个试管中加入约4mL的去离子水,并用分别在420nm处校零的吸光机进行测定。

7.用比色法计算出每个样品中的铁含量,记录实验结果。

实验数据及结果:样品铁含量(μg/g)牛肉 3.5鸡肉 2.6鸡蛋 1.8实验结论:通过实验,我们可以看出牛肉中的铁含量最高,且不同样品中的铁含量有所差异。

该实验方法简单、精确,可以用于确定不同食品中的铁含量。

实验注意事项:1.实验过程中需佩戴安全眼镜、手套等,注意实验室安全事项。

2.确保试管中的溶液均匀混合。

3.在使用紫外可见分光光度计时,要先校准、校零,保证实验结果准确。

测铁含量实验报告

测铁含量实验报告

一、实验目的1. 熟悉分光光度法测定铁含量的原理和操作方法。

2. 掌握标准曲线法在定量分析中的应用。

3. 学会使用分光光度计进行实验操作。

二、实验原理分光光度法是一种基于物质对特定波长光的吸收特性进行定量分析的方法。

在本实验中,利用铁与邻二氮菲形成络合物,该络合物在特定波长下具有显著吸收,通过测定其吸光度,可以计算出铁的含量。

实验原理如下:1. 标准溶液配制:准确称取一定量的铁标准物质,用稀盐酸溶解,转移至容量瓶中,定容至一定体积,得到铁标准溶液。

2. 标准曲线绘制:分别取一定量的铁标准溶液,加入适量的邻二氮菲溶液,振荡均匀,放置一段时间后,以蒸馏水为参比,在特定波长下测定其吸光度,以铁的浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。

3. 样品测定:取一定量的待测样品,按照与标准溶液相同的步骤进行处理,测定其吸光度,根据标准曲线计算出样品中铁的含量。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:分光光度计、电子天平、容量瓶、移液管、吸量管、锥形瓶、烧杯、玻璃棒等。

2. 试剂:铁标准溶液、邻二氮菲溶液、稀盐酸、蒸馏水等。

四、实验步骤1. 标准溶液配制:准确称取0.1g铁标准物质,用稀盐酸溶解,转移至100ml容量瓶中,定容至刻度,得到浓度为1000mg/L的铁标准溶液。

2. 标准曲线绘制:分别取0.5ml、1.0ml、1.5ml、2.0ml、2.5ml铁标准溶液,加入适量的邻二氮菲溶液,振荡均匀,放置10分钟,以蒸馏水为参比,在510nm波长下测定其吸光度,以铁的浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。

3. 样品测定:取一定量的待测样品,按照与标准溶液相同的步骤进行处理,测定其吸光度,根据标准曲线计算出样品中铁的含量。

五、实验结果与分析1. 标准曲线绘制:以铁浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。

根据曲线方程,计算铁的标准浓度与吸光度之间的关系。

2. 样品测定:根据标准曲线,计算样品中铁的含量。

六、实验总结本实验通过分光光度法测定铁含量,成功绘制了标准曲线,并利用该曲线对样品进行了定量分析。

铁的化验方法

铁的化验方法

铁的化验方法1. 简介铁是一种常见的金属元素,广泛应用于工业、建筑和制造等领域。

为了确保铁质量的准确性和稳定性,对铁进行化验是必要的。

本文将介绍铁的常见化验方法及其操作步骤。

2. 化验方法2.1 直接测定法直接测定法是一种简单快捷的铁化验方法,常用于工业领域。

其基本原理是通过观察铁样品的颜色、外观或其他特征,判断其铁含量。

操作步骤如下:1. 准备铁样品,确保样品完整无损。

2. 观察样品的颜色、外观等特征。

3. 对比样品特征与标准参考值,判断样品中铁的含量。

2.2 碘量法碘量法是一种常用的铁化验方法,适用于分析实验室及一些专业领域。

其基本原理是通过铁与碘反应生成铁碘络合物,利用碘溶液的消耗量来测定铁的含量。

操作步骤如下:1. 准备铁样品,精确称取适量的样品。

2. 将样品溶解于适宜的溶液中,使铁完全转化为二价铁。

3. 预处理样品,包括酸处理、还原处理等步骤。

4. 采用滴定法,以含有已知浓度的碘溶液进行滴定。

滴定时,碘溶液会逐渐转化为无色,滴定终点即为溶液颜色从深蓝变为无色。

5. 记录滴定所需的碘溶液体积,并计算出铁的含量。

2.3 分光光度法分光光度法是一种精密的铁化验方法,常用于科研领域和高级实验室。

其基本原理是通过测定铁离子在特定波长下的吸光度,来确定铁的含量。

操作步骤如下:1. 准备铁样品,精确称取适量的样品。

2. 将样品溶解于适宜的溶液中,使铁完全转化为二价铁。

3. 使用分光光度计,设置特定的测量波长,如常用的波长为505 nm。

4. 将铁样品溶液放入试液池中,设置基准光吸收度。

5. 测量铁样品溶液的吸光度,并记录下读数。

6. 根据吸光度的读数,使用标准曲线或计算公式计算出铁的含量。

3. 结论铁的化验方法有直接测定法、碘量法和分光光度法等。

根据不同的需要和实验条件,可以选择适合的方法进行化验。

在进行铁化验时,应遵守相关的操作规范和安全防护措施,确保实验的准确性和安全性。

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1.0目的
正确测定铁含量
2.0范围
原水/砂滤水/炭滤水
3.0职责
水处理工程师、领班、品控员负责此文件的执行。

4.0定义

5.0程序
5.1仪器与试剂
5.1.1铁含量测定仪(“HACH” TPTZ 型号)
5.1.2铁含量试剂药包(“HACH”TPTZ Iron Reagent for 25 ml sample)
5.2取样
5.2.1取样前水处理系统应至少已运行10分钟。

5.2.2取样时应打开取样阀排水3~5分钟。

5.3分析步骤
5.3.1水样中有铁存在时,溶解的铁含量试剂(“HACH”TPTZ Iron Reagent for 25
ml sample)会使水样变成蓝色,如果水样中铁的浓度太高,需将水样中铁的浓度
稀释至0.2~1.2mg/l,制成待测水样。

5.3.2当待测水样中铁浓度低(0~0.20 mg/l)时:
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5.3.2.1 将观色接长器置于铁含量测定仪中,并沿长度方向测试样品。

5.3.2.2 加待测水样至混合瓶 25 ml 刻度处。

5.3.2.3 打开一TPTZ铁含量试剂药包,将其中药剂倒入混合瓶中,摇晃混合均匀,静
置 3分钟,在加入TPTZ试剂药包后6分钟内完成测试,药剂不一定要完全
溶解。

5.3.2.4 将上述水样加到平底比色管中至上刻度线处,将其置于铁含量测定仪的右孔
中。

5.3.2.5 用未加 TPTZ试剂药包的待测水样加到另一平底比色管中至上刻度线处,然后
将其置于铁含量测定仪的左孔中。

5.3.2.6 将铁含量测定仪对准光源,转动比色盘直至从两个中间窗中看到颜色深度一
致。

5.3.2.7 从铁含量测定仪的第三个窗口的下部刻度读取测试样品的铁的浓度(mg/l)。

5.3.3 当待测水样中铁浓度高(0.0~1.20 mg/l)时:
5.3.3.1 将观色接长器从铁含量测定仪中取出。

5.3.3.2 加待测水样至混合瓶 25 ml 刻度处。

5.3.3.3 打开一TPTZ铁含量试剂药包,将其中药剂倒入混合瓶中,摇晃混合均匀,静
置 3分钟,在加入TPTZ试剂药包后6分钟内完成测试,药剂不一定要完全溶
解。

5.3.3.4 将上述水样加到平底比色管中至5 ml 刻度线处,将其置于铁含量测定仪的右孔
中。

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5.3.3.5 用未加 TPTZ试剂药包的待测水样加到另一平底比色管中至5 ml 刻度线处,然
后将其置于铁含量测定仪的左孔中。

5.3.3.6 将铁含量测定仪对准光源,转动比色盘直至从两个中间窗中看到颜色深度一
致。

5.3.3.7 从铁含量测定仪的第三个窗口的下部刻度读取测试样品的铁的浓度(mg/l )。

5.3.3.8 如果水样已被稀释,则未稀释水样的铁浓度计算如下:
水样铁浓度( mg/l )=铁含量测定仪刻度读数×稀释系数
6.0参考文献
6.1 本文件支持纲要文件:水处理纲要 R-QA-004
6.2 相关SOP文件:水处理SOP SOP-QA-WT-001
7.0附件/记录
7.1 记录:水处理分析记录表 (FM-QA-101)。

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