过氧化氢含量的测定

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ki法测定过氧化氢含量

ki法测定过氧化氢含量

ki法测定过氧化氢含量
过氧化氢(H2O2)是一种常见的氧化剂,其含量的测定对于许
多领域都具有重要意义,比如医药、食品加工和环境监测等。

下面
我将从不同角度来介绍测定过氧化氢含量的方法。

1. 分光光度法,这是测定过氧化氢含量最常用的方法之一。


过分光光度计测量过氧化氢溶液在特定波长下的吸光度,根据比色
法原理计算出其浓度。

这种方法操作简便,灵敏度高,适用于工业
生产中对过氧化氢含量的快速监测。

2. 滴定法,滴定法是通过一定浓度的溶液滴定待测溶液,根据
滴定终点的变化来确定溶液中过氧化氢的含量。

常用的滴定试剂包
括高碘酸钾溶液和亚硝酸钠溶液。

这种方法准确可靠,但需要较长
的操作时间。

3. 酶促发光法,该方法利用过氧化氢酶催化过氧化氢与荧光底
物反应产生荧光发光,通过测量发光强度来确定过氧化氢的含量。

这种方法具有极高的灵敏度和选择性,适用于微量过氧化氢的检测。

4. 化学发光法,化学发光法利用过氧化氢与荧光底物反应产生
化学发光,通过测量发光强度来确定过氧化氢的含量。

与酶促发光法相比,化学发光法不需要酶的参与,操作更为简便。

总的来说,测定过氧化氢含量的方法有很多种,每种方法都有其适用的场合和特点。

在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的方法来进行测定。

希望以上信息能够对你有所帮助。

过氧化氢含量的测定实验报告数据

过氧化氢含量的测定实验报告数据

过氧化氢含量的测定实验报告数据实验目的:通过实验测定不同条件下过氧化氢含量的变化,探究影响过氧化氢含量的因素,为进一步研究过氧化氢的性质和应用提供数据支持。

实验原理:过氧化氢是一种常见的氧化性物质,其含量的测定可以采用分光光度法。

该方法利用过氧化氢在酸性溶液中与钼酸铵生成黄色络合物,通过测定络合物的吸光度来确定过氧化氢的含量。

实验步骤:1.准备不同浓度的过氧化氢溶液,以及一定浓度的钼酸铵溶液和硫酸溶液。

2.将一定体积的过氧化氢溶液加入试管中,加入适量的硫酸溶液和钼酸铵溶液,混合均匀。

3.将混合溶液在特定波长下进行分光光度测定,记录吸光度值。

4.根据标准曲线,计算出不同条件下过氧化氢的含量。

实验数据与结果:实验结果表明,在不同浓度和酸碱度条件下,过氧化氢的含量呈现出不同的变化趋势。

随着过氧化氢浓度的增加,吸光度值也随之增加,呈现出明显的正相关关系。

而在不同酸碱度条件下,过氧化氢的含量也有所不同,酸性条件下过氧化氢含量较高,碱性条件下过氧化氢含量较低。

实验结论:通过本实验的数据分析,可以得出结论,过氧化氢的含量受到浓度和酸碱度的影响,浓度越高,含量越大;在酸性条件下,过氧化氢的含量较高。

这些结论为进一步研究过氧化氢的性质和应用提供了重要的参考数据。

实验意义:本实验通过测定过氧化氢含量的变化,揭示了过氧化氢受到浓度和酸碱度的影响规律,为进一步研究过氧化氢的性质和应用提供了重要的数据支持。

同时,也为相关领域的研究和应用提供了参考依据。

总结:通过本次实验,我们深入了解了过氧化氢含量的测定方法和影响因素,为进一步研究和应用过氧化氢提供了重要的数据支持。

希望通过这些数据,能够推动过氧化氢在医药、环保等领域的更广泛应用,为人类社会的发展做出更大的贡献。

过氧化氢含量的测定

过氧化氢含量的测定

过氧化氢含量的测定一、背景介绍过氧化氢是一种常见的氧化剂,其在医疗、卫生、食品加工等领域有着广泛的应用。

然而,高浓度的过氧化氢会对人体造成严重的伤害,因此需要对其含量进行精确测定。

本文将介绍过氧化氢含量的测定方法。

二、理论基础1. 过氧化氢分解反应过氧化氢在弱酸性条件下会分解为水和氧:2H2O2 → 2H2O + O2该反应是一个放热反应,可以通过观察反应时产生的泡沫来判断过氧化氢是否存在。

2. 紫外吸收法过氧化氢可以吸收紫外光,在波长为240 nm处有一个显著的吸收峰。

因此,可以通过测量样品在240 nm处的吸光度来确定其中过氧化氢的含量。

三、实验步骤1. 准备试剂和仪器(1)制备0.1 mol/L硫酸溶液;(2)制备10%碘化钾溶液;(3)制备10%硼酸溶液;(4)使用紫外分光光度计。

2. 过氧化氢分解反应法测定(1)将待测样品加入试管中;(2)加入适量的硫酸溶液和碘化钾溶液;(3)摇晃试管,观察是否产生泡沫;(4)如果产生泡沫,说明样品中含有过氧化氢。

3. 紫外吸收法测定(1)将待测样品加入紫外比色皿中;(2)加入适量的硼酸溶液混合均匀;(3)使用紫外分光光度计,在240 nm处测量样品的吸光度;(4)根据标准曲线计算出过氧化氢的含量。

四、注意事项1. 实验室操作时要注意安全,避免接触过高浓度的过氧化氢。

2. 在进行紫外吸收法测定时,要注意避免阳光直射和灯光干扰。

3. 为了保证实验结果的准确性,应该进行多次实验并取平均值。

五、总结本文介绍了两种常用的过氧化氢含量测定方法:过氧化氢分解反应法和紫外吸收法。

其中,过氧化氢分解反应法简单易行,但不能精确测定含量;紫外吸收法可以精确测定含量,但需要使用专业的仪器。

在实际应用中,应该根据具体情况选择合适的方法进行测定。

过氧化氢含量的测定方法

过氧化氢含量的测定方法

过氧化氢含量的测定方法过氧化氢是一种常见的氧化剂,广泛应用于医药、化工、环保等领域。

因此,准确测定过氧化氢含量对于保障产品质量和生产安全至关重要。

下面将介绍几种常用的过氧化氢含量测定方法。

一、紫外分光光度法。

紫外分光光度法是一种常用的过氧化氢含量测定方法。

其原理是利用过氧化氢在紫外光下的吸收特性,通过测定吸光度来确定过氧化氢的含量。

该方法具有操作简单、准确度高的特点,适用于过氧化氢含量较高的样品。

二、高效液相色谱法。

高效液相色谱法是另一种常用的过氧化氢含量测定方法。

该方法利用高效液相色谱仪对样品中的过氧化氢进行分离和定量分析,具有灵敏度高、分析速度快的优点。

适用于过氧化氢含量较低的样品。

三、滴定法。

滴定法是一种传统的过氧化氢含量测定方法,其原理是通过滴定试剂与过氧化氢发生反应,从而确定过氧化氢的含量。

该方法操作简单,适用于过氧化氢含量较高的样品。

四、电化学法。

电化学法是一种基于电化学原理的过氧化氢含量测定方法。

通过在电极上施加一定电压,测定电极上的氧化还原电流来确定过氧化氢的含量。

该方法具有灵敏度高、准确度高的特点,适用于过氧化氢含量较低的样品。

综上所述,针对不同含量的过氧化氢样品,可以选择合适的测定方法进行分析。

在实际应用中,需要根据样品特性和实验要求选择合适的测定方法,并严格按照标准操作程序进行操作,以确保测定结果的准确性和可靠性。

同时,也需要注意仪器的维护和校准,以保证测定结果的可靠性和稳定性。

希望以上内容能够对过氧化氢含量的测定方法有所帮助,谢谢阅读!。

过氧化氢含量的测定实验报告

过氧化氢含量的测定实验报告

过氧化氢含量的测定实验报告一、实验目的本实验旨在掌握测定过氧化氢含量的原理和方法,通过实验操作,准确测定给定样品中过氧化氢的含量。

二、实验原理过氧化氢(H₂O₂)具有氧化性,在酸性条件下能与高锰酸钾(KMnO₄)发生氧化还原反应。

其化学方程式为:2KMnO₄+ 5H₂O₂+ 3H₂SO₄= K₂SO₄+ 2MnSO₄+ 5O₂↑ + 8H₂O在此反应中,高锰酸钾的紫红色逐渐褪去,通过测定高锰酸钾溶液的用量,可以计算出过氧化氢的含量。

三、实验试剂与仪器1、试剂约 002 mol/L 高锰酸钾标准溶液3 mol/L 硫酸溶液过氧化氢样品溶液2、仪器酸式滴定管(50 mL)锥形瓶(250 mL)移液管(25 mL)容量瓶(100 mL)电子天平玻璃棒烧杯(500 mL、100 mL)四、实验步骤1、高锰酸钾标准溶液的标定准确称取约 015 g 预先干燥过的基准物质草酸钠(Na₂C₂O₄),置于 250 mL 锥形瓶中。

加入 50 mL 水使之溶解,再加入 10 mL 3 mol/L 硫酸溶液。

加热至 75 85℃,趁热用待标定的高锰酸钾溶液滴定。

开始滴定时反应速度慢,待溶液中产生了 Mn²⁺后,滴定速度可加快,直到溶液呈现微红色并保持 30 秒不褪色,即为终点。

记录消耗的高锰酸钾溶液的体积,平行标定三份,计算高锰酸钾标准溶液的浓度。

2、过氧化氢样品溶液的配制用移液管准确移取 2500 mL 过氧化氢样品溶液,置于 100 mL 容量瓶中。

用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。

3、过氧化氢含量的测定用移液管准确移取 2500 mL 上述稀释后的过氧化氢溶液,置于 250 mL 锥形瓶中。

加入 10 mL 3 mol/L 硫酸溶液。

用高锰酸钾标准溶液滴定至溶液呈微红色并保持 30 秒不褪色,即为终点。

记录消耗的高锰酸钾标准溶液的体积,平行测定三份。

五、实验数据记录与处理1、高锰酸钾标准溶液的标定|测定次数|草酸钠质量(g)|消耗高锰酸钾溶液体积(mL)|高锰酸钾标准溶液浓度(mol/L)|平均值(mol/L)|相对平均偏差||::|::|::|::|::|::|| 1 |_____ |_____ |_____ |_____ |_____ || 2 |_____ |_____ |_____ |_____ |_____ || 3 |_____ |_____ |_____ |_____ |_____ |2、过氧化氢含量的测定|测定次数|消耗高锰酸钾标准溶液体积(mL)|过氧化氢溶液浓度(mol/L)|平均值(mol/L)|相对平均偏差||::|::|::|::|::|| 1 |_____ |_____ |_____ |_____ || 2 |_____ |_____ |_____ |_____ || 3 |_____ |_____ |_____ |_____ |计算公式:\\begin{align}c(KMnO₄)&=\frac{2m(Na₂C₂O₄)}{5×13400×V(KMnO₄)}\\c(H₂O₂)&=\frac{5c(KMnO₄)×V(KMnO₄)}{2×2500}\end{align}\式中:\(c(KMnO₄)\)——高锰酸钾标准溶液的浓度(mol/L)\(m(Na₂C₂O₄)\)——草酸钠的质量(g)\(V(KMnO₄)\)——消耗高锰酸钾溶液的体积(L)\(c(H₂O₂)\)——过氧化氢溶液的浓度(mol/L)六、实验结果与讨论1、实验结果高锰酸钾标准溶液的平均浓度为_____ mol/L。

过氧化氢含量的测定

过氧化氢含量的测定

过氧化氢含量的测定:双氧水(过氧化氢,化学式H2O2),是一种重要的无机化工产品,也是工业领域重要的氧化剂、漂白剂、消毒剂和脱氯剂。

在纺织、造纸、化工、轻工、医药、电子、食品、环保等领域应用广泛。

目前我国双氧水产品分工业级、试剂级、医药级和电子级,浓度有27.5%,35%,50%,70%等多种规格。

过氧化氢含量的测定H2O2在化学工业、医药工业、印染工业和食品行业等领域有着广泛的应用,可作为氧化剂、消毒剂、漂白剂等使用。

但H2O2在使用的过程中会产生一些羟基自由基,具有很强的氧化性,对人体有一定危害。

近年来,H2O2在环境中也普遍存在,因此对H2O2的检测具有重要的意义。

检测H2O2的方法主要有:分光光度法、滴定法、电化学法、色谱法、化学发光法、共振散射光谱法、荧光光度法、原子吸收光谱法等。

荧光光度法测定过氧化氢(一)实验部分1、仪器和试剂Cary Eclipse型荧光分光光度计。

H2O2储备溶液:取2mL30%H2O2稀释至500mL,用KMnO4法标定得准确浓度为4.06×10-2mol/L;H2O2工作溶液:1.624×10-4mol/L(临用前用储备溶液稀释);NaOH溶液:1mol/L;邻苯二胺:2×10-3mol/L;四羧基铁酞菁(FeC4Pc)0.0186g用3.5mL 0.2mol/L NaOH溶液溶解,用水定容至250mL,得到浓度为1.0×10-4mol/L。

所用试剂均为分析纯,实验用水均为二次去离子水。

2、实验方法在2支5mL刻度试管中,分别加入0.2mL NaOH,0.1mL FeC4Pc,0.4mL OPDA,其中1支管中加入一定量的H2O2工作液,用水稀释至5mL,摇匀,静置80min。

然后在荧光光度计上用1cm 石英比色皿,设置电压为700V,狭缝宽度为10nm,激发波长为423nm,发射波长为577nm,分别测定加有H2O2的溶液的荧光值F和不加H2O2的试剂空白的荧光值F0,计算△F=F-F0。

过氧化氢含量测定数据

过氧化氢含量测定数据

过氧化氢含量测定数据一、背景介绍过氧化氢是一种无色液体,具有强氧化性和杀菌作用。

在医疗、卫生、食品加工等领域中被广泛应用。

然而,高浓度的过氧化氢会对人体造成伤害,因此需要对其含量进行严格控制。

本文将介绍过氧化氢含量测定数据的相关内容。

二、测定方法1. 比色法比色法是常见的测定过氧化氢含量的方法之一。

具体操作步骤如下:(1)取适量样品,并加入适量缓冲液。

(2)向样品中加入过硫酸钾溶液,并充分混合。

(3)再向样品中滴加铁铵盐溶液,并充分混合。

(4)将样品放置一段时间后,观察其颜色变化并与标准色板比较,即可得到过氧化氢的含量。

2. 电位滴定法电位滴定法是另一种常见的测定过氧化氢含量的方法。

具体操作步骤如下:(1)取适量样品,并加入适量缓冲液。

(2)将电极插入样品中,并记录下初始电位值。

(3)向样品中滴加氧化钠溶液,并充分混合。

(4)继续滴加氧化钠溶液,直至电位值稳定。

此时,即可计算出过氧化氢的含量。

三、测定结果根据不同的测定方法,得到的过氧化氢含量数据也有所不同。

以比色法为例,得到的数据如下表所示:样品编号 | 过氧化氢含量(mg/L)--------|------------------1 | 202 | 253 | 30根据这些数据可以看出,不同样品中过氧化氢的含量存在差异。

四、影响因素影响过氧化氢含量测定结果的因素有很多,主要包括以下几个方面:1. 样品处理方法:不同样品需要采用不同的处理方法,否则会影响测定结果。

2. 测定方法:不同测定方法对于过氧化氢的检测灵敏度和准确度也有所不同。

3. 仪器设备:使用不同型号或规格的仪器设备也会对测定结果产生影响。

4. 操作人员技能水平:操作人员是否熟练掌握测定方法和仪器设备的使用方法也会影响结果的准确性。

五、结论与建议通过测定过氧化氢含量,可以对样品中的过氧化氢含量进行准确的检测。

然而,在实际操作中需要注意样品处理方法、测定方法、仪器设备和操作人员技能水平等因素,以保证测定结果的准确性和可靠性。

实验4 过氧化氢含量的测定

实验4 过氧化氢含量的测定

实验4 过氧化氢含量的测定实验4过氧化氢含量的测定实验4过氧化氢含量的测定一、实验目的1.掌握高锰酸钾溶液的制备和校准过程。

对自催化反应有一定的了解。

2.学习高锰酸钾法测定H2O2的原理和方法。

3.体验高锰酸钾自指示灯的特点。

二、实验原理H2O2分子中有一个过氧化物键——O--O,在酸性溶液中是一种强氧化剂。

然而,当遇到高锰酸钾时,它似乎是还原剂。

测定过氧化氢含量时,用高锰酸钾标准溶液在稀硫酸溶液中滴定,反应式为-+2+5h2o2+2mno4+6h=2mn+5o2↑+8h2o开始时反应速率缓慢,待mn2+生成后,由于mn2+的催化作用可以加快反应速度,因此可以顺利滴定到稳定的红色终点,因此称为自催化反应。

稍微过量的滴定液(2)×10-6mol-1)自身的紫红色表示终点。

三、主要试剂和仪器1.Na2C2O4标准物质在105℃下干燥2h备用。

2.h2so4(1+5)。

3.高锰酸钾溶液0.02moll-1[即-1c(1/5kmno4)=0.1mol]4.mnso41moll-1。

四、实验步骤1.kmno4溶液的配制称取约1.6g高锰酸钾固体,并将其溶解在500ml水中。

盖上表面皿,加热至沸腾,并使其稍微沸腾1小时。

冷却后,用微孔玻璃漏斗(3号或4号)过滤。

滤液储存在棕色试剂瓶中。

将溶液在室温下放置2~3天,过滤备用。

2.用na2c2o4标定kmno4溶液准确称取3份0.075~0.10gna2c2o4标准物质,分别置于250ml锥形瓶中,加水60ml溶解,加硫酸15ml,水浴加热至75~85℃。

趁热使用高温锰酸钾溶液滴定。

开始滴定时反应速率慢,待溶液中产生了mn2+后,滴定速度可加快,直到溶液呈现微红色并持续半分钟内不褪色即为终点。

3.H2O2含量的测定用吸量管吸取1.00ml原装h2o2置于250ml容量瓶中,加水稀释至刻度,充分摇匀。

用移液管移取25.00ml溶液置于250ml锥形瓶中,加60ml水,15mlh2so4,用kmno4标准溶液满定至微红色在半分钟内不消失即为终点。

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2. 过氧化氢含量的测定

2.1 仪器与试剂
1 2.1.1 KMnO4标准滴定溶液, C KMnO4 0.1020m ol/ L 5

(8+92)的硫酸溶液,30%的过氧化氢试样

2.1.2 聚四氟乙烯滴定管,50mL,A级
11
2.2 原理
2MnO4 5H2O2 6H 2Mn 5O2 8H2O
2
10.6019 10.4145 0.1874 0.00 27.10 27.10 0.06
3
10.4145 10.2264 0.1881 0.00 27.20 27.20
4
10.2264 10.0339 0.1925 0.00 28.00 28.00
滴定消 耗体积
终读数/mL 消耗体积读数 /mL
空白试验消耗体积/mL
7
1.7 数据处理
0.16911000 C1 0.098437 m ol/ L 66.999 25.70 0.06 0.18741000 C2 0.10344 m ol/ L 66.999 (27.10 0.06) 0.18811000 C3 0.10345 m ol/ L 66.999 27.20 0.06 0.19251000 C4 0.10283 m ol/ L 66.999 28.00 0.06
加 100mL(8+92) 加 硫酸溶液溶液 100mL(8+92) 硫酸溶液溶解
用KMnO4 溶液滴定 滴定
由紫红色变 由紫红色变为 为粉红色 粉红色
终 点
5
1.5 数据记录
项目
倾前质量/g 基准物 称量 倾后质量/g 基准物质量/g 始读数/mL
1
10.7710 10.6019 0.1691 0.00 25.70 25.70
终点颜色变化:紫红色 → 粉红色
3
1.4 步骤
1.4.1 KMnO4配制
称取1.26g 称取 1.26g的 左右的 左右 KMnO 4 KMnO4
加 400mL 水 加 400mL 溶解 水溶解
贮存于棕 色试剂瓶 中
4
1.4.2
KMnO4 标定
称取 0.15~0.2g 称取基准物草酸 草酸钠( 4份) 钠0.15~0.2g (4 份)
过氧化氢含量的测定
1. KMnO4标准滴定溶液的制备
1.1 执行标准GB/T 601—2002 化学试剂标准滴定溶液的制备。
1.2
仪器与试剂
1.2.1 聚四氟乙烯滴定管,50mL,A级 分析天平
1.2.2
高锰酸钾(A· R);草酸钠,工作基准试剂
(8+92)硫酸溶液
2
1.3 原理
2 2MnO4 5C2O4 16H 2Mn2 10CO2 8H2O

2
终点颜色变化:无色→微红色
12
2.3 步骤
移取 移取 2mL30% 2mL30%过 过氧化氢至 氧化氢至 250mL 容量瓶 250mL容量 中 瓶中
用蒸馏水 用蒸馏水 稀释至 稀释至 250mL 250mL
移取 移取25mL 25mL 试液于锥形 试液与锥形 瓶中 瓶中
用KMnO4 用KMnO4 标准滴定 标准溶液 溶液滴定 滴定 终点
16
2.7 实验结论

试样中过氧化氢的含量为22.11g/L。
17
加 20mL 加 20mL ( 8+92 )的 ( 8+92 )的 硫酸溶液 硫酸溶液
无色变为 1 2
始读数/mL
0.00
0.00
滴定管读数
终读数/mL
31.90
31.87
消耗体积数/mL
31.90
31.87
空白试验体积数/mL
0.02
14
2.5 计算公式
C (V1 V0 ) M 25 V 250 过氧化氢的质量浓度, g/L C KMnO4标准滴定溶液浓度, m ol/ L V1 滴定消耗KMnO4标准滴定溶液的体积, mL V0 空白试验消耗 KMnO4标准滴定溶液的体积, mL 1 M H 2O2的摩尔质量, g / m ol 2 V 测定时移取过氧化氢试 液体积,m L
15
2.6 数据处理
0.1020 31.90 0.0217.01 1 22.12g / L 25 25 250 0.1020 31.87 0.0217.01 2 22.10g / L 25 25 250 1 2 22.12 22.10 22.11g / L 2 2 22.12 22.10 相对极差 100% 22.11 0.09%
6
1.6 计算公式
C1
( KMnO4 ) 5
m 1000 (V V0 ) M
m 草酸钠的质量的准确值 ,g V 高猛酸钾溶液体积数值 ,m L V0 空白试验高猛酸钾溶液 的体积数值, mL 1 1 M ( Na2C2O4 )的摩尔质量数值, g m L M Na2C2O4 66.999 2 2
8
C1 C2 C3 C4 C 4 0.098437 0.10344 0.10345 0.10283 4 0.1020m ol/ L

相对极差
C3 C1 0.10345 0.098437 100% 0.1020 C 4.91%
9
1.8 实验结论

KMnO4标准滴定溶液浓度为0.1020mol/L。
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