重铬酸钾法测定cod原理
水质 COD的测定方法和注意事项(重铬酸盐法)

水质COD的测定(重铬酸钾法)一、原理:在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以银盐作催化剂,经沸腾回流后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾,由消耗的重铬酸钾的量计算出消耗氧的质量浓度。
氧化反应:15Cr2O72- + 3C8H5O4-(邻苯二甲酸氢钾) + 123H+→30Cr3+ + 24CO2 + 69H2O二、测试流程三、注意事项:1.水样保存:应加入浓硫酸至pH<2,置于4°C下保存,保存时间不超过5d。
2.水样前处理:①氯离子浓度测试:硝酸银滴定,根据氯离子浓度,确定加入硫酸汞体积。
氯离子浓度>1000mg/L时,水样需稀释。
3.试验条件:①背景值控制:保证实验用水和试剂的纯度,实验用具使用前酸洗,锥形瓶可用马弗炉灼烧或铬酸清洗。
②加热:从沸腾开始保持2小时,但要防止爆沸(造成测试误差)。
③冷却:加热结束后,在电炉上冷却30mins,从冷凝管中加水,取下锥形瓶冷却至室温(不能有明显的温感)。
④滴定终点:当溶液的颜色先变为蓝绿色再变到红褐色即达到终点(30s内不褪色),几分钟后可能还会重现蓝绿色(指示剂暴露在空气中被氧化)。
4.影响因素:①氯离子干扰:氯离子被重铬酸钾氧化而影响测试结果。
消除方法:<1000mg/L时,用HgSO4进行掩蔽,生成[HgCl4]2- 稳定配合物。
>1000mg/L时,水样先稀释,再用HgSO4进行掩蔽。
②还原性物质干扰:硫化物、亚铁离子和亚硝酸盐等还原性物质干扰。
HJ 828-2017测试的COD不仅包含有机物耗氧量,也包含还原性无机物的耗氧量。
③催化剂:硫酸银作用是使由有机物氧化形成的有机酸(R-COOH),进一步被催化氧化形成水和CO2,即。
④氧化能力:酸性重铬酸钾溶液对于大部分有机化合物的氧化率为95-100%(反应中条件氧化还原电位E可以达到1.55V-1.42V)。
但是苯、嘧啶等结构稳定的有机物,其氧化率不到20%。
COD检测方法重铬酸钾法

COD检测方法-重铬酸钾法重铬酸钾法是一种常用的化学方法,用于测定水样中的化学需氧量(COD),即水样中需要氧化的有机物和无机物的总量。
该方法的主要原理是,在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,然后在强酸条件下加热,使水样中的还原性物质与重铬酸钾反应,消耗掉其中的氧,从而根据重铬酸钾的消耗量计算出水样中的COD。
一、实验步骤1.准备实验用品:50毫升酸式滴定管、三角瓶、冷凝管、水样、重铬酸钾标准溶液、硫酸银-硫酸试剂、浓硫酸、加热装置。
2.采样:用50毫升酸式滴定管准确取50毫升水样,放入250毫升的三角瓶中。
3.加入试剂:向三角瓶中加入5毫升重铬酸钾标准溶液和几颗玻璃珠,然后加入10毫升硫酸银-硫酸试剂。
4.加热回流:将三角瓶置于加热装置上加热至沸腾,保持微沸状态20分钟。
加热过程中要经常摇动三角瓶,以防止溶液在瓶壁上凝结。
5.冷却:待冷却后,用少量水冲洗冷凝管,然后取下三角瓶,将三角瓶中的溶液转入50毫升容量瓶中。
6.滴定:向容量瓶中加入适量的邻苯二甲酸氢钾标准溶液,然后用水稀释至刻度线。
用酸式滴定管滴定容量瓶中的溶液,记录消耗的邻苯二甲酸氢钾标准溶液的体积。
7.空白实验:按照上述步骤进行空白实验,以消除实验误差。
二、计算方法1.计算重铬酸钾标准溶液的浓度:根据重铬酸钾标准溶液的浓度和滴定的体积,计算出使用的重铬酸钾标准溶液的浓度。
2.计算消耗的重铬酸钾标准溶液的体积:根据滴定的体积和空白实验消耗的体积,计算出实际消耗的重铬酸钾标准溶液的体积。
3.计算水样的COD:根据消耗的重铬酸钾标准溶液的浓度和体积,以及重铬酸钾的摩尔质量和水样的体积,计算出水样的COD。
三、注意事项1.在实验过程中要避免接触皮肤和眼睛,以免造成刺激和伤害。
2.加热时要保持微沸状态,以防止溶液溅出。
3.在滴定过程中要控制好滴定的速度和时间,以免造成误差。
4.实验结束后要将废液倒入指定的废液收集容器中,以免造成环境污染。
总的来说,重铬酸钾法是一种可靠的测定水样中COD的方法,具有较高的准确性和精度。
COD重铬酸钾法测定

重铬酸钾法测定(CODCr)一、重铬酸钾法测定(CODCr)的原理在强酸性溶液中,准确加入过量的重铬酸钾标准溶液,加热回流,将水样中还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液回滴,根据所消耗的重铬酸钾标准溶液量计算水样化学需氧量。
二、仪器1、500ml全玻璃回流装置。
2、加热装置(电炉)。
3、25ml或50ml酸式滴定管、锥形瓶、移液管、容量瓶等。
三、试剂1、重铬酸钾标准溶液(C1/6K2Cr2O7);称取预先在120℃烘干2h的基准或优质纯重铬酸钾12.258g溶于水中,移入1000ml容量瓶,稀释至标准线,摇匀。
2、试亚铁灵指示液:称取1.485g邻菲啰啉(C12H8N2?H2O)、0.695g硫酸亚铁(FeSO4?7H2O)溶于水中,稀释至100ml,储于棕色瓶内。
3、硫酸亚铁铵标准溶液(C(NH4)2 Fe(SO4)2?6H2O):称取39.5g硫酸亚铁铵溶于水中,边搅拌边缓慢加入20ml浓硫酸,冷却后移入1000ml容量瓶中,加水稀释至标线,摇匀。
临用前,用重铬酸钾标准溶液标定。
标定方法:准确吸取10.00ml重铬酸钾标准溶液于500ml锥形瓶中,加水稀释至110ml左右,缓慢加入30ml浓硫酸,混匀。
冷却后,加入3滴试亚铁灵指示液(约0.15ml),用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。
C=0.2500×10.00/V式中:C-----硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L);V-----硫酸亚铁铵标准溶液的用量(ml)。
4、硫酸-硫酸银溶液:于500ml浓硫酸中加入5g硫酸银。
放置1-2d,不时摇动使其溶解。
5、硫酸汞:结晶或粉末。
四、测定步骤1、取20.00ml混合均匀的水样(或适量水样稀释至20.00ml)置于250ml磨口的回流锥形瓶中,准确加入10.00ml重铬酸钾标准溶液及数粒小玻璃珠或沸石,连接磨口的回流冷凝管,从冷凝管上口慢慢地加入30ml硫酸-硫酸银溶液,轻轻摇动锥形瓶是溶液混匀,加热回流2h(自开始沸腾时计时)。
重铬酸钾测cod原理

重铬酸钾测cod原理
重铬酸钾测COD原理。
重铬酸钾法是一种常用的测定水样中化学需氧量(COD)的方法,它通过氧化还原反应来测定水样中的有机物含量。
其原理是将水样
中的有机物氧化成二价铬离子,然后用亚硫酸钠将余量的二价铬还
原成三价铬,根据还原的亚硫酸钠的用量来计算水样中的有机物含量。
首先,将水样加入容器中,加入适量的硫酸铬钾溶液,然后在
酸性条件下,用热量将水样中的有机物氧化成二价铬离子。
随着有
机物的氧化,溶液的颜色会由橙色逐渐变为绿色,直至完全无色。
这时,表明水样中的有机物已经被氧化完全。
接下来,用亚硫酸钠溶液滴定溶液中的余量二价铬离子,直至
颜色由绿色变为橙黄色。
亚硫酸钠的用量与水样中的有机物含量成
正比,因此可以根据滴定所用的亚硫酸钠溶液的体积来计算水样中
的化学需氧量。
重铬酸钾法测定COD的原理简单直观,操作方便,且准确性较
高,因此被广泛应用于水质监测和环境保护领域。
但需要注意的是,重铬酸钾法对水样中的氨氮和硫化物等物质也会进行氧化,因此在
实际应用中需要进行修正计算,以准确测定水样中的有机物含量。
总的来说,重铬酸钾法是一种简便、准确的测定水样中化学需
氧量的方法,通过氧化还原反应来测定水样中的有机物含量,为环
境监测和水质评价提供了重要的技术支持。
最新重铬酸钾法COD测定及颜色变化原理

最新重铬酸钾法COD测定及颜色变化原理重铬酸钾法(Cr6+法)是一种常用的测定化学需氧量(COD)的方法。
该方法基于COD样品的氧化反应,利用重铬酸钾作为氧化剂氧化有机物质,从而测定水样中的COD含量。
重铬酸钾法的原理是:COD样品中的有机物被强氧化剂重铬酸钾氧化成Cr3+,同时重铬酸钾(K2Cr2O7)被还原为Cr3+离子。
氧化反应的化学方程式如下:3CnH2n+1OH+K2Cr2O7+8H2SO4→2Cr2(SO4)3+K2SO4+3CO2+12H2O在反应过程中,重铬酸钾的颜色由橙红色逐渐变化为绿色。
当重铬酸钾完全被还原为Cr3+离子时,溶液的颜色完全变为绿色,反应结束。
测定过程中,首先需要将COD样品与硫酸进行预处理,使COD样品中的有机物被转化为可被重铬酸钾氧化的形式。
之后,将预处理后的样品与重铬酸钾溶液混合,并加热进行反应。
反应过程中,重铬酸钾会氧化有机物,同时被还原为Cr3+离子。
为了测定COD含量,需要对氧化反应的终点进行判定。
终点的判定通常使用色度法。
反应中,重铬酸钾的颜色由橙红色逐渐变化为绿色,当溶液的颜色完全变为绿色时,反应结束。
可以使用比色法或分光光度计对溶液的颜色进行测定,判定颜色变化的终点。
根据反应终点颜色的变化,可以计算出样品的COD含量。
根据已知的重铬酸钾的浓度,以及反应溶液中重铬酸钾完全被还原所需的Cr3+离子的量,可以计算出有机物的氧化当量,进而计算出样品的COD含量。
重铬酸钾法测定COD具有操作简便、结果稳定可靠的优点,因此被广泛应用于环境监测和水污染治理中。
然而,由于Cr6+具有一定的毒性,且该方法对一些物质的氧化效果较差,因此在一些特定的样品中,需要使用其他测定COD的方法。
重铬酸钾法测定COD的原理及应用范围

重铬酸钾法测定COD的原理及应用范围1. 原理介绍重铬酸钾法是一种常用的测定化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,简称COD)的方法。
该方法通过将样品中的有机物氧化为二价铬离子,然后用过量的重铬酸钾溶液滴定剩余的未反应的重铬酸钾,从而间接计算出样品中的COD含量。
重铬酸钾法的原理可以概括为以下几个步骤:1.样品预处理:根据样品的特性,选择适当的方法进行预处理,如过滤、酸化、碱化等操作,以确保测量结果的准确性。
2.氧化反应:将经过预处理的样品与一定量的重铬酸钾溶液进行反应,在酸性条件下,有机物被氧化为二价铬离子(Cr2+)。
3.滴定:用稀硫酸将反应后的溶液酸化,并加入二甲基橙指示剂。
通过滴定过量的重铬酸钾溶液,使反应终点由橙色变为绿色。
4.计算COD含量:根据滴定所用的重铬酸钾溶液的体积和浓度,以及样品的体积,利用化学计量学原理计算出样品中有机物的COD含量。
2. 应用范围重铬酸钾法测定COD具有以下优点:•适用性广:该方法适用于各种水样、废水和工业流程液体的COD测定,包括自来水、地下水、河水、湖泊水、污水处理厂出水等。
•灵敏度高:该方法对有机物的氧化性强,对COD有较高的检测灵敏度。
•操作简便:操作流程相对简单,实验时间相对较短。
•准确性高:经过适当的样品预处理和滴定操作,可以获得较为准确的COD测定结果。
然而,重铬酸钾法也存在一些局限性,例如:•耗费试剂:该方法需要大量的重铬酸钾试剂,成本较高。
•某些有机物不能被完全氧化:部分难以氧化的有机物在重铬酸钾法中可能无法完全反应,导致COD测定结果低于真实值。
•操作注意事项:重铬酸钾是一种有毒物质,操作时需要注意安全措施。
综上所述,重铬酸钾法是一种常用的测定COD的方法,广泛应用于水质监测、环境保护、废水处理等领域。
在实际应用中,需要结合样品特性和实验条件,选择合适的预处理方法和滴定条件,以获得准确的COD测定结果。
重铬酸钾法COD测定及颜色变化原理

重铬酸钾法COD测定及颜色变化原理COD是指水样中被氧化的有机物质的总量。
在水环境中,有机物质的存在会消耗氧气,导致水中的溶解氧含量下降。
COD的测定可以反映水中的有机污染程度。
在重铬酸钾法中,COD溶液首先与铬酸钾(K2Cr2O7)在硫酸(H2SO4)存在下反应,产生铬酸的缩醛(例如乙醛)和双价铬离子(Cr2+)。
反应过程中,铬酸钾被还原为三价铬离子(Cr3+)。
这个过程是一个强氧化剂被有机物还原的过程。
反应方程式如下:CnHmO+Cr2O72-+8H+→nCO2+m/2H2O+2Cr3++7H2O在反应中,Cr2O72-被还原为Cr3+,而有机物则被氧化为CO2和H2O。
这是一种快速反应,可以在较短的时间内完成。
随着COD的氧化反应进行,溶液中的铬离子会越来越多,溶液的颜色也会发生变化。
通常,溶液在无机物质存在时为橙色,并且随着反应的进行,颜色会由橙色逐渐变为绿色。
当所有的有机物被氧化完全时,溶液变为无色。
测定时,可以使用分光光度计测量溶液的吸光度来确定溶液中Cr3+离子的浓度。
从而推算出COD的浓度。
然而,重铬酸钾法也有一些缺点。
首先,这种方法只能测定可被氧化的有机物质,并不能提供关于特定化合物的信息。
其次,由于使用了含铬的试剂,废液处理较为困难。
另外,此方法也不能测定难降解有机物的COD。
总的来说,重铬酸钾法是一种简单、快速且经济的测定COD的方法。
它在环境监测和废水处理中得到了广泛应用。
然而,根据不同的需求,还可以选择其他不同的测定方法。
化学需氧量的测定-重铬酸钾法

05
结论
重铬酸钾法在化学需氧量测定中的应用价值
准确度高
重铬酸钾法是一种准确度较高的化学需氧量测定方法,能够较为 准确地反映水体中有机物和还原性物质的含量。
适用范围广
重铬酸钾法适用于多种水质条件的测定,包括生活污水、工业废水 以及地表水等。
操作简便
重铬酸钾法的操作相对简单,所需试剂和设备也比较常见,方便实 验室和现场测定。
结果分析Biblioteka 数据解读正常范围根据标准,化学需氧量(COD)的正常范围通常为5-50mg/L。如 果测定结果在此范围内,说明水样中的有机物含量正常。
异常值处理
如果测定结果超出正常范围,应重新进行实验或采用其他方法进行 复核。同时,需要调查异常原因,如试剂问题、操作失误等。
对比分析
将测定结果与历史数据或标准值进行对比,可以判断水质的污染程度 及变化趋势。
化学需氧量的测定重铬酸钾法
目录
• 引言 • 实验准备 • 实验操作 • 结果分析 • 结论
01
引言
化学需氧量简介
化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,简称COD)是指水体中易被强氧化剂 氧化所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L表示。它是评价水体污染程度的重要指标之 一,也是水质监测的基本项目之一。
误差分析
操作误差
实验过程中,操作不规范、不准确可能导致误差。例如, 滴定管读数不准确、溶液配制误差等。
仪器误差
实验设备或仪器的精度和稳定性也会影响测定结果的准确 性。例如,分光光度计的波长准确性、比色皿的透光性等。
随机误差
随机误差是由一些不可控的偶然因素引起的,如环境温度、 湿度变化等。这些误差可以通过增加实验次数、取平均值 等方法减小。