最新11工作曲线法测定水中微量铁

合集下载

水中微量铁的测定实验报告

水中微量铁的测定实验报告

水中微量铁的测定实验报告水中微量铁的测定实验报告摘要:本实验旨在通过分光光度法测定水中微量铁的含量。

首先,通过标准曲线法建立了铁离子的吸光度与浓度之间的关系。

然后,通过对未知水样的测定,得出了其铁离子的浓度为0.023 mg/L。

实验结果表明,分光光度法是一种简便、快速、准确的方法,适用于水中微量铁的测定。

引言:水是人类生活中不可或缺的资源,而水中微量金属离子的含量对水的质量有着重要的影响。

其中,铁是一种常见的微量金属离子,其含量的测定对于水质监测和环境保护具有重要意义。

本实验旨在通过分光光度法测定水中微量铁的含量,并探讨该方法的准确性和适用性。

实验方法:1. 准备工作:清洗实验器材,制备一系列不同浓度的标准溶液。

2. 建立标准曲线:将不同浓度的铁标准溶液分别置于分光光度计中,测定其吸光度,并记录下吸光度与浓度的对应关系。

3. 测定未知水样:将未知水样置于分光光度计中,测定其吸光度,并利用标准曲线计算出其铁离子的浓度。

实验结果:通过建立标准曲线,我们得到了铁离子的吸光度与浓度之间的线性关系。

利用该标准曲线,我们测定了未知水样的吸光度为0.345。

根据标准曲线的拟合方程,计算得出该未知水样中铁离子的浓度为0.023 mg/L。

讨论与分析:本实验采用的分光光度法是一种常用的分析方法,其原理是利用物质对特定波长光的吸收来测定其浓度。

通过建立标准曲线,我们可以根据待测样品的吸光度,推算出其浓度。

在实验过程中,我们注意到了一些实验误差的可能来源。

首先,实验中使用的试剂可能存在一定的误差。

其次,实验操作中的人为因素也可能对结果产生影响。

为了减小误差,我们在实验过程中进行了多次重复测定,并取平均值作为最终结果。

此外,本实验的结果还受到了水样的采集和保存条件的影响。

水样的采集应尽量避免污染,并在采集后尽快进行测定,以减小铁离子的损失和变化。

结论:通过本实验的测定,我们成功地利用分光光度法测定了水中微量铁的含量。

项目十一、使用分光光度计-绘制工作曲线及测定微量铁

项目十一、使用分光光度计-绘制工作曲线及测定微量铁

项目十一、使用分光光度计-绘制工作曲线及测定微量铁【概述】工作曲线法是目前实际生产中经常使用的一种定量分析方法,特别是在分光光度法的定量分析中,由于其操作方便、简单实用、对仪器的要求不高、测定结果准确度较高而成为最常用的分析方法。

因此,它是操作和使用分光光度计从事定量分析的工作人员必须掌握的一项专业技能。

经过此专项能力的培养,能使你熟悉和掌握工作曲线的绘制方法以及样品分析的各项步骤。

【学习途径】〖知识部分〗1.单组分定量分析的三种基本方法2.工作曲线法进行定量分析的基本原理及方法〖能力部分〗1.分光光度计的构造及使用方法2.正确配制铁标准溶液3.准确绘制工作曲线【评价标准】2h内完成配制标准系列显色溶液,分别测定其吸光度,绘制工作曲线,测定样品中微量铁含量。

【评定方法】〖应知自测〗当您通过学习后,应能熟练掌握本专项能力所需的知识要求,并能正确完成学习包中的自测题(也可根据指导教师要求进行测试)。

〖应会测试〗(操作考核)在您参加考试之前,应先检查自己是否完成了下列学习任务:复习与本专项能力相关的模块。

学习并掌握本专项能力所需的知识,并通过自测。

能熟练使用本专项能力所需的仪器、试剂、设备,并能完成规定的测试任务。

您认为已能达到本专项能力的培训要求,即可参加专项能力的技能操作考核,考核成绩由监考教师认定。

【工作曲线的意义和作用】当我们用分光光度法对某个样品进行定量测定时,工作曲线法通常是人们的首选方法。

首先我们要配制几个已知浓度的标准系列样品(与待测样品相同的物质),并在选定的温度、波长、溶剂、显色剂等条件下测定其吸光度,从而就可以得到若干组浓度与吸光度相对应的数据。

将这若干组数据在坐标纸上作图(一般总是以浓度为横坐标,以吸光度为纵坐标),我们就得到了一条曲线。

这条曲线所反映的就是浓度与吸光度的对应关系。

很显然,这条曲线上有无数个点,每一个点都对应一组数据。

对于需要测定的未知样品来说,只要在等同的条件下测得其吸光度,我们就能利用这条曲线迅速而准确地计算出待测样品的浓度或含量。

分析化学-学习情境四项目1 水中微量铁的测定_OK

分析化学-学习情境四项目1 水中微量铁的测定_OK

hen吸收光谱曲线,从吸收管谱曲线上选择最大吸收峰的
波长λmax,一般选用λmax作为测量波长。
13
2021/6/28
四、实践操作
• 任务3 标准曲线的绘制
• 用移液管分别吸取10μg·mL-1铁标准溶液0.0mL、 2.0mL、4.0mL、6.0mL、8.0mL、10.0mL至6只50m L容量瓶中,依次加入2mL 10 g· L-1盐酸羧胺溶液, 5mL NaAc缓冲溶液,5mL 1 g·L-1邻二氮菲溶液, 用蒸馏水稀释至刻度,摇匀,放置10min。以试剂 空白溶液作为参比溶液,在吸收曲线中最大吸收 波长λmax下,分别测量各溶液的吸光度。以铁盐 浓度(μg/50mL)为横坐标,吸光度A为纵坐标, 在Excel软件中绘制cFe-A的标准曲线,并求出回归方 程和相关系数。
14
2021/6/28
四、实践操作
• 任务4 水中微量铁的测定
• 用移液管吸取样品水10~50mL至50mL容量瓶中,依次加入2mL 10 g·L-1盐酸羧胺溶液, 5mL NaAc缓冲溶液,5mL 1 g·L-1邻二氮菲溶液,用蒸馏水稀释至刻度线,摇匀,放置 10min。以试剂空白溶液作为参比溶液,在吸收曲线中最大吸收波长下,测量溶液的吸 光度。平行测定3份。
17
2021/6/28
五、应知应会
• 物质对不同波长光的吸收是有选择性的。通过实 验可以测量溶液对不同波长单色光的吸收程度, 溶液对光的吸收程度称为吸光度,用字母A表示。 以波长λ为横坐标,吸光度A为纵坐标作图,可得 一条光吸收曲线。
• 其中吸光度最大值对应的波长为最大吸收波长, 用λmax表示。
反应体系 VFe2+/mL CFe2+/μg·50mL-1

水中微量铁的测定实验报告

水中微量铁的测定实验报告

水中微量铁的测定实验报告水中微量铁的测定实验报告引言:水是人类生活中必不可少的资源,而水中微量铁的浓度对于水质的评估和处理具有重要意义。

本实验旨在通过一系列实验手段,测定水中微量铁的浓度,并探讨其对水质的影响。

实验材料和方法:1. 实验仪器:分光光度计、比色皿、移液管等。

2. 实验试剂:硫酸亚铁、硫酸铵、硝酸、硫酸、硫酸铵铁、硫酸铁、硫酸亚铁铵、硫酸铵铁(III)等。

实验步骤:1. 样品制备:收集不同来源的水样,使用滤纸过滤去除悬浮物,得到清澈的水样。

2. 铁离子还原:将水样加入硫酸亚铁溶液,使其中的三价铁离子还原为二价铁离子。

3. 铁离子络合:加入硫酸铵溶液,使铁离子与硫酸铵形成络合物,增加铁离子的稳定性。

4. 比色测定:将样品转移到比色皿中,使用分光光度计测定其吸光度。

根据比色试剂的吸光度与铁离子浓度的标准曲线,计算出水样中微量铁的浓度。

实验结果和讨论:通过实验,我们得到了不同来源水样中微量铁的浓度数据。

进一步分析发现,自然水源中的微量铁浓度普遍较低,而工业废水或受污染的水源中的微量铁浓度较高。

这说明微量铁的浓度与水源的质量密切相关,可以作为评估水质的重要指标之一。

此外,我们还发现不同水样中微量铁的浓度存在一定的差异。

这可能是由于水源的不同地质条件、水体的pH值、氧化还原环境等因素导致的。

因此,在评估水质时,应综合考虑这些因素,以准确判断水源的健康状况。

实验中使用的比色试剂是硫酸铵铁(III),它能与铁离子形成显色络合物。

通过测定比色试剂吸光度与铁离子浓度的标准曲线,我们可以准确地计算出水样中微量铁的浓度。

这种方法简单、快速,适用于大批量水样的测定。

然而,这种测定方法也存在一定的局限性。

首先,比色试剂的选择可能会影响测定结果的准确性。

其次,该方法只能测定水样中微量铁的总浓度,无法区分不同形态的铁离子,如铁离子的氧化态。

因此,在实际应用中,还需要结合其他分析手段,综合评估水质。

结论:通过本实验,我们成功测定了不同来源水样中微量铁的浓度,并探讨了其对水质的影响。

水磨沟水中微量铁含量的测定

水磨沟水中微量铁含量的测定

28天然水中都含有铁元素。

铁元素在水中的存在形式是多样的。

水磨沟水库作为阿拉善盟左旗重要的生活生产饮用水水源地之一,其水质品质的好坏直接关乎居民生活和生产用水的安全使用。

GB5749—2006生活饮用水标准中对铁含量的要求是不高于0.3mg/L.分光光度法测量水中微量铁的含量是一种常见的分析方法[1],也是一种比较使用和具有一定推广价值的方法。

1 实验仪器与试剂50ml容量瓶若干,722型分光光度计,1cm比色皿,10mL移液管2支,洗耳球,10mL量筒2支。

Fe 2+标准溶液(10.00μg/ml),乙酸铵缓冲溶液(pH4.2),邻菲啰啉溶液(0.15%),盐酸羟胺溶液(10%)。

样品水:采自水磨沟水库。

2 实验步骤2.1 用移液管分别依次加入0.00mL,1.00mL,2.00mL,4.00mL,6.00mL,8.00mL,10.00mL的标准Fe 2+溶液(10.00ug/ml)于7个50mL容量瓶中,另取50mL容量瓶一支,加入样品水3.00mL。

在上述标准溶液及样品中依次分别加入2.5mL盐酸羟胺溶液,5.00mL乙酸铵缓冲溶液2.5ml 邻菲啰啉溶液,定容至50ml,摇匀,静止待用。

2.2 在最大吸收波长510nm处[2],用1cm比色皿,在722型分光光度计上依次测定上述标准溶液的吸光度。

以吸光度为纵坐标,以浓度为横坐标,绘制标准曲线。

具体数值见表1及图1。

表1 Fe 2+标液体积与吸光度值样品编号1234567V Fe2+/ml 0.001 2.00 4.00 6.008.0010.00吸光度/A0.0000.0430.0760.1580.2410.3210.402图1 微量铁标准曲线由图可得,标准曲线方程y =0.0401x ,相关系数R 2=0.99992.3 在510nm处用相同的方法测定样品水的吸光度为0.006,由标准曲线计算式(y=0.0401x)计算出试样中微量铁的质量浓度为0.153mg/ml。

水中微量铁测定

水中微量铁测定

2+吸收波长选择 Fe
①.数据纪录
不同波长吸光度
450 460 470 480 490 500 505 508 509 510 512 513 514 515 520 530 540 550 560
吸光度A
②作吸收曲线图,确定最大吸收波长 λmax= nm
五.2显色剂用量选择
①.数据纪录
不同用量吸光度
10μg· -1 Fe2+ mL 0.0 (mL) 吸光度(A)
② ③ ④
作标准曲线图 计算出曲线方程为: 计算未知溶液中CFe2+ = μg· -1 mL
1.
2.
3.
4.
拿吸收池时,不能接触吸收池接 触光面,应拿毛玻璃面。 测定时,吸收池应先用蒸馏水洗, 再用待测溶液润洗2~3次。 吸收池用过后,要清洗干净,晾 干放入吸收池盒内。 吸收池应配对校正
编号
0.15%邻二氮菲 mL
1
2
3
0.60
4
0.80
5
1.00
6
7
0.20 0.402.00 4.00 NhomakorabeaA
②作吸收曲线图,确定V宜
五.3显色时间选择
①.数据纪录
不同时间吸光度
时间min A 1 2 5 10 30
②作吸收曲线图,确定 T宜
五.2.制作标准曲线和铁含量 的计算

数据记录
1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
① 10μg· -1铁标准溶液: mL
② ③ ④ ⑤
称取0.8634gNH4Fe(SO4)2· 2O, 加 12H 入6mol· HCl 20mL和少量水,溶解至 L-1 1000mL容量瓶中,得100μg· -1储备 mL 液; 盐酸羟胺溶液(10%):新鲜配制 邻二氮菲溶液(0.15%):新鲜配制 HAc-NaAc缓冲溶液(pH≈5.0) 6mol· LHCl溶液

水样中铁的测定实验报告(3篇)

水样中铁的测定实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 熟悉火焰原子吸收分光光度法测定水样中铁的原理和操作方法。

2. 掌握水样中铁含量的测定方法,为水质监测提供技术支持。

二、实验原理火焰原子吸收分光光度法是一种基于原子吸收原理的定量分析方法。

该方法利用特定波长的光照射到含有被测元素的样品溶液上,当光通过溶液时,被测元素原子对特定波长的光产生吸收,根据吸光度的大小可以计算出样品中该元素的含量。

本实验采用标准曲线法测定水样中铁的含量。

首先,配制一系列已知浓度的铁标准溶液,在相同条件下测定其吸光度,绘制标准曲线。

然后,将待测水样进行处理,使其中的铁元素转化为可以被原子吸收的光谱线所吸收的形式,再测定其吸光度,根据标准曲线计算出待测水样中铁的含量。

三、实验仪器与试剂1. 仪器原子吸收分光光度计、空心阴极灯(铁空心阴极灯)、无油空气压缩机、乙炔钢瓶、通风设备、移液管、容量瓶、烧杯、玻璃棒、滴定管等。

2. 试剂金属铁(优级纯)、浓盐酸(优级纯)、浓硝酸(优级纯)、蒸馏水、铁标准贮备液(1000mg/L)、锰标准贮备液(1000mg/L)、铁、锰混合标准操作液(50.0mg/L 和25.0mg/L)、硝酸溶液(199)、磺基水杨酸、氨水、盐酸等。

四、实验步骤1. 标准曲线的绘制(1)配制一系列已知浓度的铁标准溶液,分别移取适量标准溶液于容量瓶中,用蒸馏水定容至刻度。

(2)将标准溶液依次倒入原子吸收分光光度计中,测定其吸光度。

(3)以铁的浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。

2. 待测水样的处理(1)采集待测水样,置于烧杯中。

(2)加入适量的浓盐酸,煮沸溶解水样中的铁。

(3)待溶液冷却后,用玻璃棒搅拌均匀。

(4)用移液管移取适量处理后的水样于容量瓶中,用蒸馏水定容至刻度。

3. 待测水样中铁含量的测定(1)将待测水样倒入原子吸收分光光度计中,测定其吸光度。

(2)根据标准曲线,计算出待测水样中铁的含量。

五、实验结果与分析1. 标准曲线的绘制根据实验数据,绘制标准曲线,如图所示。

水中微量铁的测定实验报告

水中微量铁的测定实验报告

水中微量铁的测定实验报告一、实验目的1、掌握分光光度法测定水中微量铁的原理和方法。

2、学会使用分光光度计进行定量分析。

3、熟悉实验操作过程中的注意事项,提高实验技能和数据处理能力。

二、实验原理在 pH 值为 4~5 的条件下,二价铁离子与邻菲啰啉(1,10-二氮杂菲)反应生成橙红色的络合物,其吸光度与铁离子的浓度成正比。

通过测定络合物在 510nm 波长处的吸光度,可计算出水中微量铁的含量。

三、实验仪器与试剂1、仪器分光光度计容量瓶(50mL、100mL)移液管(1mL、5mL、10mL)比色皿烧杯(50mL、100mL)玻璃棒电子天平2、试剂硫酸亚铁铵(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O盐酸羟胺(NH₂OH·HCl)邻菲啰啉醋酸醋酸钠缓冲溶液(pH=45)1:1 盐酸溶液四、实验步骤1、标准溶液的配制准确称取 03507g 硫酸亚铁铵(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O于 100mL 烧杯中,加入 20mL 1:1 盐酸溶液溶解,转移至 100mL 容量瓶中,用蒸馏水定容至刻度,摇匀。

此溶液中含铁离子浓度为100μg/mL。

用移液管准确吸取上述溶液 1000mL 于 100mL 容量瓶中,用蒸馏水定容至刻度,摇匀。

此溶液中含铁离子浓度为100μg/mL。

2、标准曲线的绘制分别吸取 000、100、200、300、400、500mL 浓度为100μg/mL 的铁标准溶液于 50mL 容量瓶中。

依次向各容量瓶中加入1mL 10%盐酸羟胺溶液,摇匀,静置2min。

加入 2mL 01%邻菲啰啉溶液和 5mL 醋酸醋酸钠缓冲溶液,用蒸馏水定容至刻度,摇匀。

静置 10min。

以试剂空白(即 000mL 铁标准溶液)为参比,在 510nm 波长处,用 1cm 比色皿,测定各溶液的吸光度。

以铁离子的浓度(μg/mL)为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。

3、水样的预处理若水样中含有氧化性物质(如氯),应先加入适量的盐酸羟胺溶液将其还原。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

学生实验操作
配溶液 开机预热 检查 工作曲线 铁含量测定 结束工作
注意:应加强学生的容量分析的基本操作规范
小结
可见分光光度法 工作曲线法 测定水中微量铁的实验条件 数据处理
设疑思考
结合本实验,思考如何采用工作曲线法水中微量铬? 本实验的显色条件和测量条件是如何确定的?
结束语
谢谢大家聆听!!!
12
11工作曲线法测定水中的能力;根据实际问题提出解决问题 的方案。 知识目标: 可见分光光度法的相关知识,工作曲线法的绘制、分 析结果的获得。 专门技能: 标准溶液的配制;工作曲线的绘制;试样的测定
素质目标: 培养学生精益求精的学习态度与实验态度;培养学生 对所做实验结果进行自我评价的能力;培养学生团队合作与竞争的 能力。
相关文档
最新文档