恒电流电解法测定铜含量
电解分离.电感耦合等离子体发射光谱法测定TP2纯铜中的铜元素和磷元素

2 . 1 . 9磷 元 素标准 溶液 ,5 0  ̄ t g / mL:取 5 . 0 0 m!
磷元 素标准 储 备液 ( 1 . 1 . 8 )于 1 0 0 ml 容量瓶 中,加
入 蒸馏水稀 释 至刻度 线 处 ,充 分混合 均匀 ,此溶 液
l ml 即含 5 0 g g的磷 。
混 合酸 ( 1 . 1 . 1 2 )4 2 mL 。盖 上表 面皿 待反 应过程 趋
2 . 1 . 4 铂 阴极 ,铂 阳极 :网状 圆筒 形 。
作者简介 :卢耀之 ,男,助理工程师。
研 究 方 向 :化 学 分 析 。 3 8 科技与管理 2 o 1 3 / 3
于平 缓后 ,将 烧杯 置于 低温 电炉 上 ,并 驱尽 氮氧 化
2 . 1 . 1 0硫 酸 ,( P 1 . 8 4 g / mL。 )
1引言
T P 2纯 铜 中铜元 素 ,磷元素 含量 检测 是武 船公 司某产 品必 须检测 的项 目,与生产 双节 ,生产 周期 相 关 ,直接 影响 生产 节 点。T P 2纯铜 检测 我们 一直 都 是送 外检 ,严重 影 响了产 品的生 产周 期 。为 了使
2 . 1 . 1 1硝 酸 ,( p 1 。 4 2 g / mL 。 ) 2 . 1 . 1 2硫 硝混合 酸 :于 7 5 0 mL水 中加硫 酸 ( 1 . 1 . 8 )3 0 0 mL,冷 却至 室温 ,加 入硝 酸 ( 1 . 1 . 9 )
2 1 0 mL ,冷却 至室温 ,加水 至总 体积为 1 5 0 0 mL。 2 . 1 . 1 3过氧 化氢 ,( 1 + 9 )
l ml 即含 5 0 g g的铜 。 2 . I . 8磷 元 素标准 储 备液 , 1 0 0 0 1 , t g / mL 。
尿铜的恒电流计量电位溶出法测定

第 3 8卷
第 1 O期
理 化 检验 一 化学 分 册
P TCA ( ART P B:CH EM I CAI ANA I I YS S)
Vo . 8 No 1 13 .0
( c . 2 02 )t 0
20 0 2年 l O月
-
入水 2 ml 0 。按 表 1 定 条件 测 定 峰 高 , 测 然后 加 入 与 尿样 铜 含量 相 近 的标 准 溶 液 , 测 定 加 标 后 峰 高 。 再
0 9 V 进 行 电解 , .0 由于锌 的电解 电位较 负 , 被 电 不
解 , 克 服锌 对 铜 测 定 的影 响 。氯 离 子 可 和 铜 形 成 可 不 同组 成 的 络合 物 , 铜 峰 电位 负移 。尿 中含 有 大 使
质 ] 。 铜 标 准储 备 液 :. 0 10 mg・ml , 用 时 稀 释 为 ~ 使
2 . g・ 铜标 准 工作 液 。 0O ml 所有 器 皿 以硝 酸 ( + 1 浸 泡过 夜 , 净备 用 。 1 ) 洗
1 2 பைடு நூலகம் 验方 法 .
铜 溶 出 峰 电 位 为 一 0 2 V。 当 电 极 活 性 较 差 .1 时 , 分 电位溶 出法 在 溶 出 曲线 末 端 一0 3 V 处形 微 .0
尿 铜 的恒 电流 计 时 电位 溶 出法 测 定
陈 阳 。王 俭
( 熟市疾病 预防控制 中心 , 熟 250 ) 常 常 1 50 中 图 分 类 号 : 5 . 06 7 1 文 献 标 识 码 :B 文 章 编 号 :10 —0 0 20 ) 00 3 l 0 14 2 (0 2 1—5 00
同时 做空 白试验 。结果 按 下式 计 算 :
铜精矿中铜的电解重量法测定及其与碘量法测定的比较

铜精矿中铜的电解重量法测定及其与碘量法测定的比较颜立新;刘金优;杨琛;冯晓青;程堆强【摘要】采用电解重量法,以硝酸、硫酸消解试样,加入氢溴酸除去杂质元素,氨水分离过滤,含铜滤液进行电解称重,并辅以电感耦合等离子体原子发射光谱法测定残渣、残液中的回收铜,得到铜精矿中的铜含量.通过标准样品准确度实验,可知电解重量法测定铜精矿铜含量准确可靠,并对抽取的10个铜精矿样品进行测定,并将其测定结果与经典碘量法测定结果对比,绝对偏差均在±0.15%以内,测定结果吻合.通过精密度比较发现,电解重量法所得标准样品GBW07166和检测样Cu-10相对标准偏差分别为0.20%、0.19%,均较碘量法0.34%、0.28%小,具有更高的精密度.因此,推广电解重量法测定铜精矿中铜含量很有必要.【期刊名称】《中国无机分析化学》【年(卷),期】2019(009)004【总页数】5页(P31-35)【关键词】铜精矿;电解重量法;铜含量;碘量法【作者】颜立新;刘金优;杨琛;冯晓青;程堆强【作者单位】通标标准技术服务有限公司,天津300457;通标标准技术服务有限公司,天津300457;通标标准技术服务有限公司,天津300457;通标标准技术服务有限公司,天津300457;通标标准技术服务有限公司,天津300457【正文语种】中文【中图分类】O655.2前言铜作为一种过渡金属元素,它的单质和合金具有延展性好,导热和导电性高,耐腐蚀等优点,因此在电子元件、电气、机械、交通和建筑等诸多领域应用广泛。
我国从2002年开始便是世界上最大的精炼铜消费国,但铜矿资源存储却严重不足,作为铜冶炼过程中重要的原材料——铜精矿,在我国有超过70%还依赖进口[1]。
铜精矿中铜含量的高低与品位直接关系着铜精矿的等级与价格,因此在进行铜精矿贸易时,对相应的铜精矿检测结果准确性和稳定性提出越来越高的要求。
目前我国铜精矿铜含量检测多采用碘量法[2-3],也有文献报道可采用X射线荧光光谱法(XRF)和电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)[4],但不常见。
砷铜合金中铜的电解测定

关键 词 : 电解重量法 ; 砷铜合金 ; 铜 中图分 类号: F84 4 T 1 T 0 . ; F8 1 文献标识码 : B
De e m i to fc pp r i o e — r e c aly l cr ltc g a i er t r na in o o e n c pp r a s ni lo sby ee toy i r vm ty
Y OU — i g Yu p n ,YU i HANG Xio q ,L N Yi i g E We ,Z a —i I — n u r
( unzo eer ntu f o f ru t s un zo 16 1 G ago g G aghuR sa hIstt o ne os a ,G agh u 04 , und n) c i e N r Me l 5
中O 2 m) . 5m .
可通 过在 电解液 中加 入 一 个合 适 的氧 化还 原 体 系 ,
此 氧化还原 反应 比干扰 反应 先 在 阴极 上还 原 ( 先 或
原子 吸收分 光光度 计 .
1 2 实验 方法 .
冶金原理实验报告

冶金原理实验报告专业班级学号姓名同组成员电极过程动力学一、实验目的通过对铜电极的阳极极化曲线和阴极极化曲线的测定,绘制出极化曲线图,从而进一步加深对电极极化原理以及有关极化曲线理论知识的理解。
通过本实验,熟悉用恒电流法测定极化曲线。
二、实验原理当电池中由某金属和其金属离子组成的电极处于平衡状态时,金属原子失去电子变成离子获得电子变成原子的速度是相等的,在这种情况下的电极称为平衡电极电位。
电解时,由于外电源的作用,电极上有电流通过,电极电位偏高了平衡位,反应以一定的速度进行,以铜电极Cu|Cu2+为例,它的标准平衡电极电位是+0.337V,若电位比这个数值更负一些,就会使Cu2+获得电子的速度速度增加,Cu失去电子的速度减小,平衡被破坏,电极上总的反应是Cu2+析出;反之,若电位比这个数值更正一些,就会使Cu失去电子的速度增加,Cu2+获得电子的速度减小,电极上总的反应是Cu溶解。
这种由于电极上有电流通过而导致电极离开其平衡状态,电极电位偏离其平衡的现象称为极化,如果电位比平衡值更负,因而电极进行还原反应,这种极化称为阴极极化,反之,若电位比平衡值更正,因而电极进行氧化反应,这种极化称为阳极极化。
对于电极过程,常用电流密度来表示反应速度,电流密度愈大,反应速度愈快。
电流密度的单位常用安培/厘米2,安培/米2。
由于电极电位是影响影响电流密度的主要因素,故通常用测定极化曲线的方法来研究电极的极化与电流密度的关系。
一、实验方法及装置本实验电解液为CuSO4溶液(溶液中CuSO4.5H2O浓度为165g/l,H2SO4 180g/l);电极用φ=0.5mm铜丝作为工作电极,铂片电极作为辅助电极。
为了测得不同电流密度下的电极电位,以一个甘汞电极与被测电极组成电池,甘汞电极通过盐桥与被测电极相通,用CHI660B电化学工作站测得不同电流密度下对应的阴极或阳极极化曲线。
装置如图所示3 1——铜丝(工作电极Ф1.0mm);2——铂片(辅助电极);3——甘汞电极;4——盐桥;二、实验步骤1、将铜电极的工作表面用0号金相砂纸磨光,用蒸馏水洗净,用滤纸擦干,然后放入装有CuSO溶液的电解槽中。
原子吸收分光光度法测定水样中的铜

原子吸收分光光度法测定水样中的铜原子吸收分光光度法是一种常用的分析方法,是利用原子在特定波长的光线照射下,吸收特定能量的光线,产生电离或激发原子内部的电子跃迁过程来测定样品中某种特定元素的含量。
本文将介绍利用原子吸收分光光度法测定水样中铜的实验方法。
实验器材:1.原子吸收分光光度仪2.玻璃仪器:滴定管,移液管,容量瓶,烧杯等3.电子天平和称量纸4.橡胶塞和滴管5.铜标准溶液:1000μg/mL6.去离子水7.待测水样实验步骤:1.制备标准曲线(1)准备6个含铜不同浓度的溶液,并在相同的条件下通过原子吸收分光光度仪测定各溶液的吸光度值。
浓度范围应该保证在样品中铜浓度段。
(2)利用制备好的溶液,绘制铜的标准曲线图。
将各浓度溶液的吸光度值作为横坐标,对应的铜的浓度(μg/mL)作为纵坐标,画出直线,计算出标准曲线的回归方程和相关系数。
2.测定水样中铜的浓度(1)准备利用原子吸收分光光度法测定铜离子含量的待测水样:将样品送到实验室,或直接取自水源或水龙头,避免绽放过程中的污染。
样品必须去除所有悬浮物和沉淀,如果水样中有可见的颜色,则必须进行稀释。
(2)测定水样中铜的含量:使用上述方法分别测定吸光度值,利用标准曲线的回归方程计算出铜的浓度。
3.电化学减速分析如果水样中存在其他金属离子的干扰,可以利用电化学减速分析技术去除铁和锰等干扰离子。
其实验步骤如下:(1)采用恒电流源,用负载稳定器和适当的的电解池对样品进行电化学减速分析。
(2)通过测定样品在稳定电位(如-1500mv)下的电流,计算出样品中所有成分的峰面积。
(3)利用金属离子缔合剂比如EDTA或者硫脲高锰酸钾处理样品中的铁和锰。
将采集的样品加入少量的缔合剂,然后放置10分钟,然后进行原子吸收分光光度法测定,测取铜的吸收值,计算出铜浓度。
实验注意事项:1.实验前,需要检查与校准仪器。
2.操作过程中要严格遵守实验室安全要求和环境保护要求。
3.铜标准溶液应存储在避光条件下,使用过程中要注意防护。
化学分析的定量分析方法

化学分析的定量分析方法概述:定量分析是化学分析中最重要的部分之一,主要用于确定样品中某一特定成分的含量。
定量分析方法可以分为物理定量分析和化学定量分析两大类。
本文将主要介绍化学定量分析方法,包括常用的几种方法及其原理和应用。
一、重量法重量法是一种基于物质质量变化来进行定量分析的方法。
其基本原理是根据反应前后物质的质量变化确定反应物的含量。
重量法常用于定量分析中的溶液配制、物质纯度测定等方面。
1. 干燥法干燥法是一种常见的重量法,适用于含有水分或其他挥发性成分的样品。
该方法通过加热样品使其水分蒸发,并根据失去的质量计算样品中的水分含量。
2. 火焰法火焰法是一种重量法,常用于分析金属元素的含量。
该方法通过将样品加热至高温,使其转化为其氧化物或其他化合物,然后根据生成物的质量计算原始样品中金属元素的含量。
二、体积法体积法是一种基于体积的定量分析方法,常用于溶液中溶质的浓度测定。
该方法通过测量反应液体体积的变化,来推算出溶质的浓度。
1. 酸碱滴定法酸碱滴定法是一种常见的体积法,用于酸碱中和反应的定量分析。
该方法通过滴加已知浓度的一种溶液来与待测溶液发生中和反应,推算出待测溶液中酸碱的浓度。
此外,还可以根据溶液中指示剂的颜色变化来判断反应的终点。
2. 氧化还原滴定法氧化还原滴定法是一种常用的体积法,用于测定溶液中氧化剂或还原剂的浓度。
该方法通过滴加标准溶液使反应过程达到终点,并根据所滴加的体积计算待测溶液中氧化还原剂的浓度。
三、光度法光度法利用测量溶液对光的吸收或散射来确定被测物质的含量。
该方法基于被测物质与特定波长的光发生相互作用,吸收或散射光的强度与物质的浓度成正比。
1. 分光光度法分光光度法是一种广泛应用的光度法,适用于测定多种物质的浓度。
该方法通过使用分光光度计测量溶液对特定波长光的吸收量,来推算溶液中物质的浓度。
2. 荧光法荧光法是一种基于物质发出荧光的光度法,用于对特定物质进行定量分析。
该方法通过激发样品中的分子产生荧光,测量荧光强度并与标准曲线对比来确定样品中物质的含量。
电解分析方法及其应用

电解分析方法及其应用一控制法控制电流电解法普通是指恒电流电解法,它是在恒定的电流条件下举行电解,然后挺直称量电极上析出物质的质量来举行分析。
这种办法也可用于分别。
控制电流电解法的基本装置。
用直流电源作为电解电源。
加于电解池的电压,可用可变电阻器R,加以调整,并由电压表V指示。
通过电解池的电流则可从电流表A读出。
电解池中,普通用铂网作阴极,螺旋形铂丝作阳极并兼作搅拌之用。
电解时,因为R1足够大,使得其他电阻相比较而言可以忽视不计,所以通过电解池的电流是恒定的。
普通说来,电流越小,析出的镀层越匀称,但所需时光就越长。
在实际工作中,普通控制电流为0.5-2A。
恒电流电解法仪器装置容易,精确度高,办法的相对误差小于0.1%,但挑选性不高。
本法可以分别电动序中氢以上与氢以下的金属离子。
电解时,氢以下的金属先在阴极上析出,继续电解,就析出氢气。
所以,在酸性溶液中,氢以上的金属就不能析出,而应在碱性溶液中举行。
恒电流电分量法可以测定的金属元素有:锌、铜、镍、锡、铅、铜、铋、锑、汞及银等,其中有的元素须在碱性介质中或络合剂存在的条件下举行电解。
目前该办法主要用于精铜产品的鉴定和仲裁分析。
二控制电位电解法控制电位电解法是在控制阴极或阳极电位为一恒定值的条件下举行电解的办法。
假如溶液中有A,B两种金属离子存在,它们电解时的电流与阴极电位的关系曲线。
a,b两点分离代表A,B离子的阴极析出电位。
若控制阴极电位电解时,使其负于a而正于b,d点的电位,则A离子能在阴极上还原析出而B离子则不能,从而达到分别B的目的。
控制阴极电位电解装置。
它与恒电流电解装置的不同之处,在于它具有测量及控制阴极电位的设备。
在电解过程中,阴极电位可用通过R上产生的iR降变幻自动米调整加于电解池的电压,使阴极电位保持在特定数值或一定范围内。
在控制电位电解讨程中,被电解的惟独一种物质。
因为电解开头时该物质办法主要用于精铜产品的鉴定和仲裁分析。
的浓度较高,所以电解电流较大,电解速率较快。
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恒电流电解法测定铜含量
恒电流电解法是一种用电化学方法测定化学物质中某种特定元素含量
的技术。
在该技术中,通过在溶液中施加恒定的电流,使溶解在电极
上的金属离子发生电化学反应,从而将金属离子转化为金属沉积在电
极上。
通过电极上金属的沉积质量,可以推算出溶液中相应金属元素
的含量。
本文将以铜含量的测定为例,详细介绍恒电流电解法的原理、步骤和应用。
一、原理:
恒电流电解法是基于洛仑兹定律(Faraday's law)和电化学反应的原
理进行的。
洛仑兹定律表明,在电解液中,电化学反应所涉及的物质
的沉积或溶解量与通过电解液的电流量成正比。
对于金属离子的电化
学沉积反应,金属离子的沉积量与通过电解液的电流量、时间以及离
子的电价数相关。
二、步骤:
1. 准备工作:准备所需的实验器材和试剂,包括:电解池、电解池盖、电极、电源、溶液、导线等。
2. 样品处理:根据需求,将含铜的化合物样品进行适当处理,如溶解、过滤等,以得到可作为实验样品的溶液。
3. 实验设置:将电解池盖放在电解池上,通过橡胶塞连接电极与电源,
调整电源的电流为恒定值,并将电解池与电源连接。
4. 电解反应:将样品溶液倒入电解池中,将电极放置在溶液中,并保证电极与溶液充分接触。
开启电源,让电流持续通过溶液进行电解反应。
5. 沉积金属收集:经过一段时间的电解反应,电解池中的铜离子将被还原为金属铜,在电解池的电极上发生沉积。
定时关闭电源,取下电极,将电极上沉积的金属铜进行收集。
6. 重复实验:根据需要,可以进行多次实验,以获得准确的结果。
7. 数据处理:根据电流、时间以及样品的体积等实验参数,计算出沉积在电极上的金属铜的质量,并关联到样品中铜的含量。
三、应用:
恒电流电解法广泛应用于各个领域,特别适合于金属离子的测定。
在矿产勘探、环境保护、化学分析等领域都有重要的应用价值。
在铜矿石中的铜含量测定中,可以采用恒电流电解法,通过测定铜的沉积质量来推算矿石中的铜含量。
恒电流电解法还可以应用于废水处理中,通过测定废水中某种金属元素的含量,评估废水的处理效果。
个人观点和理解:
恒电流电解法作为一种精确且可靠的测定方法,具有许多优点。
它不仅能够测定金属离子的含量,还能够测定非金属离子的含量。
该方法使用简单,且所需材料和试剂较为常见,容易获得。
恒电流电解法测定结果准确可靠,具有较高的精度和重复性。
总结回顾:
通过本文的介绍,我们了解了恒电流电解法测定铜含量的原理、步骤
和应用。
该方法基于电化学反应和洛仑兹定律,通过电解反应将金属
离子转化为金属沉积在电极上,从而实现对金属含量的测定。
恒电流
电解法在矿产勘探、环境保护等领域具有广泛的应用价值。
它不仅具
有精确可靠的测定结果,还具备使用简单和成本较低的特点。
在今后
的实践中,我们可以进一步探索该方法在其他金属元素测定中的应用,并深化对其原理和机制的理解,以推动该方法的进一步发展和改进。
1. 废水处理中的应用价值
恒电流电解法作为一种测定金属元素含量的方法,在废水处理中具有
重要的应用价值。
废水中的金属元素含量可以作为一个重要指标来评
估废水的处理效果。
通过测定废水中某种金属元素的含量,可以及时
监测废水处理过程中金属元素的去除效果,并及时采取相应的处理措施,以确保废水处理的效果达到预期目标。
2. 废水处理中恒电流电解法的优势
恒电流电解法在废水处理中的应用具有一些独特的优势。
该方法准确
可靠,具有较高的测定精度和重复性,因此能够提供可靠的数据支持
废水处理过程的监测和评估。
恒电流电解法使用简单,所需的仪器设
备和试剂相对常见,易于获得,降低了运行成本和实验操作的难度。
该方法不仅适用于金属离子的测定,还可以用于非金属离子的测定,
提高了其应用范围。
3. 废水处理中恒电流电解法的实施步骤
在将恒电流电解法应用于废水处理中时,一般需要以下步骤:收集废水样品,并进行必要的预处理,如调整pH值、过滤、稀释等,以确保样品符合测定要求。
将样品置于电解池中,选取适当的电流密度和电解时间进行电解反应。
在电解过程中,金属离子会沉积于电极上,形成金属沉积物。
通过测定沉积物中金属元素的含量,来评估废水处理的效果。
4. 对恒电流电解法在废水处理中的应用的个人观点和理解
个人认为,恒电流电解法作为一种精确可靠的测定金属元素含量的方法,在废水处理中具有较大的应用潜力。
这种测定方法不仅测定准确可靠,而且使用简单,所需材料和试剂较为常见,容易获得。
该方法还具有较高的测定精度和重复性,可以提供可靠的数据支持废水处理过程的监测和评估。
在实际应用中,恒电流电解法可以作为一种重要的手段,用于评估废水处理效果的良好与否。
5. 总结回顾与展望
通过本文的介绍,我们了解了恒电流电解法在废水处理中的应用价值以及其优势所在。
恒电流电解法作为一种精确可靠的测定方法,在废水处理中可以用来评估处理效果。
该方法具有准确可靠、使用简单、成本较低等特点,在实际应用中具有广泛的应用前景。
在今后的实践中,我们可以进一步探索该方法在其他金属元素测定中的应用,并深
化对其原理和机制的理解,以推动该方法的进一步发展和改进,为废水处理提供更加有效和可靠的技术手段。