洗洁精的成分分析
清洁剂简介介绍

污渍和油脂。
方便使用
清洁剂通常具有较好的 流动性和渗透性,使用
方便快捷。
适用范围广
不同类型的清洁剂适用 于不同的清洁场景,如 厨房、卫生间、汽车等
。
环保安全
一些清洁剂采用环保配 方,对环境和人体健康
无害。
不同类型清洁剂的对比分析
酸性清洁剂
主要用于去除顽固的污渍和油脂 ,如洁厕剂、厨房清洁剂等。但 使用时需要注意安全,避免与皮 肤接触。
环保认证
许多清洁剂产品会通过环保认证,如 欧盟的REACH认证和中国的绿色产品 认证,以证明其环保性能。
清洁剂的可持续发展策略
01
02
03
原料选择
选择可再生、可降解的原 料,减少对环境的负担。
生产工艺
优化生产工艺,降低能源 消耗和废弃物排放。
包装设计
采用可回收、可降解的包 装材料,减少对环境的污 染。
清洁剂的应用领域
家庭清洁
清洁剂在家庭中广泛应用于厨房 、卫生间、家具等各个角落的清
洁和消毒。
工业清洁
在工业生产过程中,清洁剂用于设 备、管道、工件的清洗和消毒,保 证生产环境的卫生和产品质量。
公共场所清洁
在公共场所如医院、学校、商场等 ,清洁剂用于地面、墙面、家具等 各个部位的清洁和消毒,保障公共 卫生安全。
碱性清洁剂
主要用于去除油污和油脂,如洗 衣粉、肥皂等。使用时需要注意 保护皮肤,避免过度刺激。
中性清洁剂
适用于各种表面的清洁,如玻璃 、陶瓷、不锈钢等。使用时较为 温和,不会对皮肤和物体表面造 成损害。
03
清洁剂的使用方法与注意事项
使用前的准备工作
确认清洁剂的成分和适用范围
表面活性剂的分类及应用简析

表面活性剂的分类及应用简析摘要:表面活性剂是当今社会洗涤用品的重要功能性成分,从洗衣液洗洁精到洗面奶洗发水等,都离不开它。
本文将对不同表面活性剂进行分类介绍,并简单分析表面活性剂在各类洗涤用品中的应用。
关键词:表面活性剂;分类;应用表面活性剂又称界面活性剂,是一种只要加入少许就能有效降低液体表面张力或改变二相间界面张力的物质,被誉为“工业味精”,它具有固定的亲水亲油基团,能在溶液表面形成定向排列,主要起到提高组分间的乳化能力,有效混合成分以及在发泡过程中控制体系表面张力,以达到良好气泡网结构的功效。
此外,表面活性剂还有增溶、消毒、去垢、润湿等其他效果,是一类功能多样、应用广泛的精细化工产品,本文按极性基团的解离性质对其进行分类并简单介绍洗涤用品领域中表面活性剂的应用情况。
1 表面活性剂分类1.1阴离子表面活性剂阴离子表面活性剂是表面活性剂中发展最早、种类最多的一类,溶解在水中能解离出带负电荷的表面活性离子的一种活性剂。
其中以烷基苯磺酸(LAS)、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)和α-烯基磺酸钠(AOS)三种阴离子表面活性剂使用较多。
LAS是直链烷基苯经过磺化水解以后的产物,具有发泡力强、去污力高的特点,易与各种助剂复配,对颗粒、蛋白、油性污垢都有很好的去污效果,尤其在天然纤维上对颗粒污垢的洗涤效果更佳;AES是脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO)经过硫酸化中和以后的产物,它在亲水基和疏水基之间嵌有聚氧乙烯链,因此结构特点使得AES同时具有非离子和阴离子表面活性剂的一些特点,抗硬水性、起泡性、溶解性和润湿水平均优于烷基磺酸盐,且刺激性低;AOS是α-烯烃经三氧化硫磺化中和、水解后得到的产物,具有良好的起泡性和抗硬水性,生物降解能力较好,在日用洗涤和个人清洁产品都是很好的原料。
此外还有脂肪醇硫酸钠(AS)、脂肪醇(醚)硫酸铵(简称铵盐,AESA、LSA)、脂肪酸盐类等多种阴离子表面活性剂。
1.2阳离子表面活性剂阳离子表面活性剂是在水溶液中呈正电性,能形成带正电荷的表面活性离子的一种活性剂。
离子色谱法同时分析洗涤剂中9种螯合剂

第42 卷第 6 期2023 年6 月Vol.42 No.6699~706分析测试学报FENXI CESHI XUEBAO(Journal of Instrumental Analysis)离子色谱法同时分析洗涤剂中9种螯合剂李晓芳1,2,周伟1,2,杨立威2,王梦瑶2,张蕾1,2,蔡国强1,2*(1.浙江省绿色清洁技术及洗涤用品重点实验室,浙江丽水323000;2.纳爱斯浙江科技有限公司,浙江杭州310056)摘要:建立了一种离子色谱测定洗涤剂样品中9种螯合剂含量的分析方法。
洗涤剂样品经去离子水稀释,IC-RP固相萃取小柱净化后,选择高容量的Dionex IonPac TM AS11-HC型阴离子色谱柱进行分离,以自动淋洗液发生器电解产生的高纯KOH溶液为流动相进行梯度淋洗,流速1.0 mL/min,采用高压离子色谱仪电导检测器进行测定,外标法定量。
结果显示,葡萄糖酸钠、甲基甘氨酸二乙酸三钠、次氮基三乙酸、羟基乙叉二膦酸、柠檬酸钠、焦磷酸钠、谷氨酸二乙酸四钠和三聚磷酸钠在1 ~ 200 mg/L范围内、乙二胺四乙酸二钠(EDTA-2Na)在50 ~ 500 mg/L范围内线性良好,相关系数(r) > 0.999。
EDTA-2Na的检出限(S/N = 3)为12.5 mg/L,定量下限(S/N = 10)为40 mg/L;其余8种螯合剂的检出限为0.02 ~ 0.07 mg/L,定量下限为0.06 ~0.25 mg/L。
9种螯合剂在低、中、高3个加标水平下的平均回收率为92.7 %~106 %,相对标准偏差(RSD)为1.0 % ~ 7.9 %,均满足检测要求。
该方法无需衍生化处理,前处理简单,测定快速,结果准确,灵敏度高,适用于洗涤剂样品中9种螯合剂的定量分析,为洗涤用品的质量评价提供了强有力的方法支持。
关键词:离子色谱法;螯合剂;洗涤剂;同时分析中图分类号:O657.75;F767.8文献标识码:A 文章编号:1004-4957(2023)06-0699-08Simultaneous Determination of Nine Chelators in Detergents byIon ChromatographyLI Xiao-fang1,2,ZHOU Wei1,2,YANG Li-wei2,WANG Meng-yao2,ZHANG Lei1,2,CAI Guo-qiang1,2*(1.Key Laboratory of Green Cleaning Technology & Detergent of Zhejiang Province,Lishui 323000,China;2.NICE Zhejiang Technology Co. Ltd.,Hangzhou 310056,China)Abstract:A novel method based on ion chromatography was established for the determination of nine chelators in detergent samples.The samples were firstly diluted with deionized water,then purified with IC-RP solid phase extraction columns to eliminate the damage of surfactants in the detergent samples to the chromatographic column,followed by separation on a Dionex IonPac TM AS11-HC an⁃ion analysis column with high capacity,using a gradient elution with a high purity of potassium hy⁃droxide(KOH) aqueous solution as the eluent at a flow rate of 1.0 mL/min,which was produced by an automatic generator,and finally detected by Thermo Fisher Intergrion high pressure ion chromato⁃graph with conductivity detector,and quantified using an external standard method.Sodium gluco⁃nate(GNa),trisodium methylglycine diacetate(MGDA),nitrous triacetic acid(NTA),hydroxyl ethylidene diphosphonic acid(HEDP),sodium citrate(CANa),sodium pyrophosphate(TSPP),tetrasodium glutamate diacetate(GLDA) and sodium tripolyphosphate(STPP) showed good linear re⁃lationships within the range of 1-200 mg/L.Disodium ethylenediamine tetraacetate(EDTA-2Na)showed a good linear relationship in the range of 50-500 mg/L.The correlation coefficients(r) were greater than 0.999.The limit of detection(S/N = 3) and limit of quantitation(S/N = 10) for EDTA-2Na were 12.5 mg/L and 40 mg/L,respectively.The limits of detection and the limits of quantita⁃tion for the other eight chelators were in the range of 0.02-0.07 mg/L and 0.06-0.25 mg/L,re⁃spectively.The average spiked recoveries at high,medium and low three levels ranged from 92.7% to 106%,with the relative standard deviations(RSDs) of 1.0 %-7.9%,of which all met the detec⁃tion requirements.Furthermore,twenty-seven detergent samples bought from the market were se⁃doi:10.19969/j.fxcsxb.23010301收稿日期:2023-01-03;修回日期:2023-02-27基金项目:浙江省“领雁”研发攻关计划项目(2022C01174)∗通讯作者:蔡国强,博士,高级工程师,研究方向:功能助剂的分析,E-mail:caigq84@700分析测试学报第 42 卷lected for testing.The results showed that NTA and STPP were not detected in all samples,butEDTA-2Na was found in one dishwasher tablet and one baby bottle cleanser,respectively,andTSPP was detected in three dishwasher powders.GLDA was used as the chelator for most samples oflaundry detergents and dishwashing detergents,with the contents of 0.10%-0.25%.The contentsof chelators in dishwasher detergents were higher than those in dishwashing detergents and laundry de⁃tergents.Chelator played an important role as the main builder in dishwasher detergents.It couldnot only soften water by complexing calcium,magnesium and heavy metal ions and inhibit the growthof inorganic salt crystals to prevent scale formation,but also disperse the stains in solution and syner⁃gize the cleaning effect of surfactants on the stains on tablewares.The total contents of chelatorsranged from 3.15% to 25.58% in twelve dishwasher detergents,which were determined in this exper⁃iment.Overall,this method was suitable for the determination of nine chelators in detergents for itsderivatization-free procedure,simplicity,rapidness,accuracy and sensitivity.Moreover,it couldprovide a method support for the quality evaluation of detergents.Key words:ion chromatography;chelators;detergents;simultaneous determination螯合剂是日常洗涤用品中的重要助洗剂,可以络合产品中微量的Ca2+、Mg2+、Fe3+等金属离子并形成具有高溶解性的牢固环状结构,阻止金属离子与配方中的其它阴离子形成不溶性沉淀[1-2],减缓洗涤剂变质或变色,在维持体系稳定中具有关键作用[3]。
自制洗洁精教学设计方案

一、教学目标1. 知识目标:- 了解洗洁精的基本成分和作用。
- 掌握自制洗洁精的原理和方法。
- 知道环保清洁剂的重要性。
2. 技能目标:- 能够独立完成自制洗洁精的实验操作。
- 学会观察实验现象,记录实验数据。
- 培养动手操作能力和实验探究能力。
3. 情感目标:- 增强学生的环保意识,认识到减少化学清洁剂使用的重要性。
- 培养学生的团队协作精神和创新思维。
- 激发学生对科学实验的兴趣。
二、教学对象初中一年级学生三、教学时间2课时四、教学准备1. 实验材料:洗洁精、食醋、小苏打、水、塑料瓶、滴管、玻璃棒、标签纸等。
2. 教学设备:实验桌、实验台、烧杯、量筒、天平等。
3. 教学课件:自制洗洁精的原理和步骤演示。
五、教学过程第一课时1. 导入新课- 通过提问“为什么家里要使用洗洁精?”引导学生思考洗洁精的作用。
- 引出主题:“今天我们将学习如何自制洗洁精,并了解其环保意义。
”2. 讲解原理- 介绍洗洁精的成分和作用,解释自制洗洁精的原理。
- 展示课件,讲解自制洗洁精的步骤和注意事项。
3. 实验操作- 学生分组,每组准备一个塑料瓶,按照步骤进行自制洗洁精的实验。
- 教师巡回指导,确保学生操作正确,安全实验。
4. 实验观察- 学生观察实验现象,记录实验数据。
- 教师引导学生分析实验结果,总结自制洗洁精的特点。
第二课时1. 实验总结- 各小组汇报实验结果,分享制作过程和心得体会。
- 教师点评,总结自制洗洁精的优点和适用范围。
2. 课堂讨论- 引导学生讨论环保清洁剂的重要性,鼓励学生提出减少化学清洁剂使用的建议。
- 学生分组讨论,提出自己的环保行动计划。
3. 课后作业- 设计一份家庭环保清洁计划,包括减少化学清洁剂使用的方法。
- 完成课后思考题,进一步巩固所学知识。
六、教学评价1. 实验操作评价:观察学生在实验过程中的操作规范性和安全性。
2. 实验结果评价:评估学生实验数据的准确性和实验现象的观察能力。
3. 课堂表现评价:评价学生在课堂讨论和作业中的参与度和创新思维。
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阴离子合成洗涤剂检测标准

阴离子合成洗涤剂检测标准阴离子合成洗涤剂是一种常用的洗涤剂成分,广泛应用于洗衣、洗碗、洗洁精等家庭清洁用品中。
为了确保洗涤剂的质量和安全性,需要制定相应的检测标准。
下面是关于阴离子合成洗涤剂检测标准的相关参考内容。
一、目的和范围这部分内容应该明确阴离子合成洗涤剂检测标准的目的和适用范围。
目的是确保阴离子合成洗涤剂的质量符合相关国家或地区的安全和环境要求。
范围应包括阴离子合成洗涤剂的种类、应用范围以及适用于该类洗涤剂的检测方法等。
二、检测原理和方法这部分内容应该描述评估和检测阴离子合成洗涤剂的方法和原理。
涉及的内容可以包括样品的制备方法、分析仪器和设备的使用、检测过程中的实验条件和操作步骤等。
其中,还应该说明不同检测方法的选择原则和优缺点,以及检测结果的评估指标和判定标准。
三、检测项目和指标这部分内容应列举需要检测的项目和相关的质量或安全指标。
例如,阴离子合成洗涤剂的活性物质含量、表面活性剂的降解产物、重金属残留、挥发性有机物含量等。
对每个项目,应明确指出其定量检测方法和相应的标准限值。
四、样品采集和处理这部分内容应描述样品采集和处理的方法和注意事项。
例如,样品的采集时间和地点选择、采样容器和保管条件、样品的预处理步骤等。
此外,应指出不同样品类型(例如液体洗涤剂、固体洗涤剂)的处理方法和相关仪器设备的选择。
五、检测结果的评估和判定这部分内容应说明对检测结果的评估方法和判定标准。
可以包括对检测结果的统计分析、数据比对和异常值处理等。
对于不同检测项目,应提供相应的定量或定性评估方法,并根据评估结果判断是否达到质量或安全标准。
六、质量控制要求这部分内容应说明在阴离子合成洗涤剂检测过程中的质量控制要求。
涉及的内容可以包括仪器设备的校准和验证、样品的质量控制以及数据分析的质量管理等。
还应对不同实验步骤中的质量控制指标和方法进行详细描述。
七、报告和文件要求这部分内容应说明检测报告和相关文件的要求,包括报告格式、数据统计方法、记录保存时间等。
表面活性剂洗涤剂的成分及性能研究

2021| 02基础研究当代化工研究Modern Chemical R esearch ^表面活性剂洗漆剂的成分及性能研究*丁小龙祝緩緩(湖北大学知行学院生物与化学工程学院湖北430000)摘要:随着社会的发展和科学技术水平的不断提升,较之改革开放初期,我国的卫生条件以及生活质量都得到了显著的提高,而卫生条 件得到改善的背后,洗漆剂无疑是立下了汗马功劳的。
通过对表面活性剂洗济剂的成分和性能研究,我们将知道表面活性剂在生活中的广 泛应用的原因,并确保其高效性、安全性和可靠性。
关健词:表面活性剂;成分;应用性能中图分类号:TQ文献标识码:AResearch on Composition and Properties of Surfactant DetergentDing Xiaolong,Zhu Yuanyuan*(School of Biological and Chemical Engineering,Zhixing College,Hubei University,Hubei,430000) Abstract: With the development ofsociety and the continuous improvementof s cience and technology level, compared w ith the initial s tage of reform and o pening up, China's s anitary conditions and q uality of l ife have been significantly improved. Behind the improvement ofsanitary c onditions, detergents have undoubtedly made great contributions. Through studying the composition and p erformance of s urfactant detergent, we will know the reason why surfactant is widely used in our life, and ensure its high efficiency, safety and reliability.Key words:surfactant;composition^ application p erformance身处21世纪的今天,我们在市场上能搜寻到的洗涤剂 品种更加丰富性能也更加全面,表面活性剂洗涤剂更是在其 中举足轻重。
生活中的化学研究性课题小结

生活中的化学研究性课题小结引言化学作为一门自然科学和实验科学,与我们的日常生活息息相关。
化学研究通常被人们认为是在实验室中进行的高深学术工作,但实际上,化学研究也可以在我们的日常生活中展开。
通过观察和分析我们身边的事物,我们可以发现一些有趣的化学现象,并将其作为研究性课题进行深入探索。
本文将介绍我在日常生活中进行的一个化学研究性课题,并总结我在研究过程中的经验和收获。
课题背景在我们的日常生活中,我们经常会使用洗洁精来清洁餐具和厨房用具。
然而,我们发现有些洗洁精在清洗过程中起到了非常好的去污效果,而有些则没有。
我们对于这种差异产生了好奇心,想要通过化学研究来解释并找到最适合清洁的洗洁精。
实验目的1.了解不同洗洁精的成分和用途;2.探索洗洁精清洁能力差异的原因;3.找到适合清洁的洗洁精。
实验步骤1. 收集洗洁精样品我们从超市购买了5种不同品牌的洗洁精样品,分别记为样品A、样品B、样品C、样品D和样品E。
2. 制备实验装置我们准备了5个餐具模型,并使用不同的食物残渣(如油脂、蛋白质等)将其污染。
每个餐具模型对应一个洗洁精样品。
3. 进行实验我们按照每个洗洁精样品的说明书上的用量要求,将其加入到与之对应的餐具模型中。
然后,使用海绵等工具进行清洗,记录下清洗过程中的观察结果。
4. 数据分析与结论我们对实验结果进行分析,并得出以下结论: - 样品A和样品B在清洁过程中表现出色,去污效果较好; - 样品C和样品D在去除油脂污渍方面表现一般; - 样品E在清洁过程中效果不佳,残留油脂较多。
结论与启示通过这个化学研究性课题,我们发现不同洗洁精在去污效果上存在差异。
这种差异可以归因于洗洁精中所含的成分和浓度。
某些成分具有良好的表面活性剂性质,可有效分散和溶解油脂。
而在某些洗洁精中,成分和浓度的选择可能不太适合清洁油脂污渍,从而导致清洁效果不佳。
通过这个实验我们还学到了以下启示: 1. 在购买洗洁精时,我们可以根据其成分和用途来选择适合自己的产品。
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洗洁精的成分分析洗洁精的主要成分是烷基磺酸钠、脂肪醇醚硫酸钠、泡沫剂、增溶剂、香精、水、色素等。
烷基磺酸钠和脂肪醇醚硫酸钠都是阴离子表面活性剂,是石化产品,用以去污。
洗洁精是日常生活中不可缺的清洁用品,洁净温和,泡沫柔细,迅速分解油腻,快速去污、除菌,有效彻底清洁油污,不残留。
一洗洁精甲醛含量的测定(分光光度计法)1 实验原理样品中的甲醛在pH为5.5-7.0条件下,与乙酰丙酮及铵离子作用,生成黄色的3、5-乙酰基-1、4二氢吡啶二碳酸,在412nm波长下有最大吸收,用标准曲线法定量。
2 仪器与试剂1 紫外可见分光光度计2 乙酰丙酮溶液:吸取3.0ml乙酰丙酮用水稀释至200ml;3 乙酰-乙酸铵缓冲溶液:称取15.42g乙酰胺溶于300ml水中,加入2.3ml 冰醋酸,调PH值近5.75,用水稀释至400ml;4 甲醛标准储备液:吸取5.0ml36%-38%甲醛溶液,置于500ml容量瓶中,加水稀释至刻度,用碘量法标定。
然后用水稀释至每毫升相当于100ug甲醛,置于冰箱中保存;5 甲醛标准使用液:吸取10.00ml甲醛标准溶液,置于100ml容量瓶中,加水姿势至刻度。
此标准溶液密度为10ug/mL;3 试验步骤3.1 甲醛标准溶液的配制和标定)=0.1mol/L 吸取5.0ml甲醛标准溶液于250ml碘量瓶,加入40ml c(1/2I2碘标准溶液,15mlc(NaOH)=1mol/L氢氧化钠溶液摇匀,放置10min,加入5mlc(HCL)=2mol/L盐酸溶液酸化,加入100ml水,用浓度c(Na2S2O3)=0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定至草黄色,加入1ml淀粉指示剂,继续滴定至蓝色消失为终点,同时做空白试验。
3.2 甲醛标准溶液的计算X=[(V0-V1)*C(Na2S2O3)/5.0]*15式中X为甲醛标准溶液的浓度(mg/ml),V为试剂空白所消耗硫代硫酸钠的体积,V1为样品溶液消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积,15为与1.00ml碘标准滴定溶液相当的以毫克表示的甲醛质量。
3.3 操作步骤3.3.1 标准曲线的制作分别吸取0.0,0.2,0.4,0.6,0.8ml的甲醛标准使用液(相当于0,2,4,6,8ug 的甲醛)置于10ml的比色管中,加入2ml乙酸-乙酸铵缓冲溶液和1ml乙酰丙酮溶液,加水至刻度,混匀,置700C水浴中放置30min,取出冷却至室温后,用1cm比色杯,于412nm处以零号管调节零点,测定吸光度。
以吸光度及甲醛的含量为坐标,绘制标准曲线。
3.3.2 甲醛含量的计算称取1.0g洗洁精样品于50ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,吸取1.0ml 混合液于10ml比色管中,依据3.3.2项下自“加入2ml乙酸-乙酸铵缓冲液”起同法操作,同时做空白为参比液,根据测定的吸光度,从标准曲线上查出被测液中甲醛的含量,从而计算出样品中的甲醛的含量公式为X=(A*50)/1.0式中X为样品中甲醛的含量(ug/g),A为从标准曲线上查出的被测液中的甲醛的含量(ug).二洗洁精中总活性物含量的测定1 原理用乙醇萃取试样,过滤分离后,定量乙醇溶解物及乙醇溶解物中的氯化钠,产品中总活性物含量用乙醇溶解物量减去乙醇溶解物中的氯化钠量算得。
2 仪器设备(1)吸滤瓶:500ml或1000ml(2)古氏坩埚:(25-30)ml,铺滤纸圆片。
铺滤纸圆片时,先在坩埚底与多孔瓷板之间铺双层慢速定性滤纸圆片,然后再在多孔瓷板上面铺单层快速定性滤纸圆片,注意滤纸圆片的直径要尽量与坩埚底部直径吻合。
(3)沸水浴:控制温度500C和沸腾两种(4)烘箱:能控制温度于(1500C左右20C)(5)干燥器:内盛变色硅胶或其他干燥剂(6)量筒:25ml、100ml(7)烧杯:150ml、300ml(8)三脚瓶:100ml、250ml3 试剂(1)乙醇:体积分数为95%。
新煮沸后冷却,用碱中和至对酚酞呈中性。
(2)无水乙醇:水浴上新煮沸后冷却。
(3)硝酸银标准溶液:0.1mol/L(4)铬酸钾溶液:密度为50g/l(5)酚酞乙醇溶液:密度为10g/l(6)硝酸溶液:0.5mol/l(7)氢氧化钠溶液:0.5mol/l4 检验步骤4.1 乙醇溶解物含量的测定精确称取适量试样约5g,置于150ml烧杯中,加入5ml蒸馏水,用玻璃棒不断搅拌,以分散固体颗粒和破碎团块,直到没有明显的颗粒状物。
加入5ml 无水乙醇,继续用玻璃棒搅拌,是样品溶解呈糊状,然后便搅拌边缓慢加入90ml 无水乙醇,继续搅拌一会儿以促进溶解。
静置片刻至溶液澄清,用倾泻法通过古氏坩埚进行过滤。
将清液尽量排干,不溶物尽可能留在烧杯中,再以同样方法,每次用25ml质量分数为95%的热乙醇重复萃取,过滤,操作4次。
将吸滤瓶中的乙醇萃取液小心地转移至已称量的300ml烧杯中,用体积分数为95%的热乙醇冲洗吸滤瓶3次,滤液和洗涤液合并于300ml烧杯中(此为乙醇萃取液)4.2 乙醇溶解物中氯化钠含量的测定将已称量的烧杯中的乙醇萃取物分别用蒸馏水、20ml体积分数为95%的乙醇溶液、洗涤至250ml三角烧杯中,加入酚酞指示剂3d,如呈红色,则以硝酸溶液中和至红色刚好退去,如不呈红色,则以氢氧化钠溶液中和至微红色,再以硝酸溶液回滴至微红色刚好退去。
然后加入1ml铬酸钾指示液,用0.1mol/l硝酸银标准溶液滴定至溶液由黄色变成橙色为止。
5 检验结果(1)乙醇溶解物中氯化钠的质量m2按下式计算m=C*V*58.5/10002式中:m2--试样乙醇溶解物中氯化钠的质量,g;C--硝酸银标准滴定液的实际浓度,mol/l;V--硝酸银标砖滴定溶液的体积,ml;(2) 样品中活性物含量的质量分数W按下式计算W=(m1-m2)/m式中:W--样品中活性物含量的质量分数,%;m1--乙醇溶解物的质量,g;m2--乙醇溶解物中氯化钠的质量,g;m--样品的质量,g.总活性物的两次平行测定结果之差应不超过0.3%,以两次平行测定的算术平均值作为结果。
三分光光度法测定洗涤剂中磷含量1 实验原理用孔雀绿-钼酸铵做显色反应,在最大吸收波长645nm处,测得的表现摩尔吸光系数7.99*104L.mol-1.cm-1,磷含量在0-9ug/25ml范围内符合比尔定律,用于洗涤剂中磷含量的测定2 仪器与试剂1 分光光度计2 磷标准储备液1g/L,称取经105-1100C干燥2h的磷酸二氢钾2.197g,用水溶解后加入5ml硫酸(1+1),用去离子水定容至500ml,摇匀,使用时稀释成1ug/ml 磷的标准工作液;3 孔雀绿溶液:1g/L;4 钼酸铵溶液:120g/L;5 孔雀绿-钼酸铵混合液:取配好的孔雀绿溶液125ml,钼酸铵溶液150ml,混合,防置1h,用漏斗过滤备用;6 聚乙烯醇溶液:1g/l;7 硫酸溶液:5mol/l。
3 实验方法取一定量磷标准溶液放入25ml容量瓶中,加入5ml硫酸溶液,5ml孔雀绿-钼酸铵混合液,1ml聚乙烯醇溶液,混合后定容,放入沸水中加热5min,取出用流水冷却至室温,以试剂空白为参比,用1cm比色皿于645nm 处测定吸光度。
4 标准曲线的绘制从1ug/ml磷标准溶液中移取0,1,2,3...,12ml于25ml容量瓶中,按试验方法操作,绘制工作曲线。
称取洗涤剂样品2g于烧杯中,加入5.0ml硝酸,加热,当溶解液体积减至2-3ml,冷却,加2ml高氯酸,继续加热,知道完全溶解,冷却后,洗涤剂样品转入50ml容量瓶中,加水稀释至刻度,按实验方法显色。
三洗洁精中烷基磺酸钠的测定(亚甲蓝分光光度法)1 实验原理阴离子表面活性剂是普通合成洗涤剂的主要活性成分,使用最广泛的阴离子表面活性剂是直链烷基苯磺酸钠(LAS)。
本方法采用LAS作为标准物,其烷基碳链在C10~C13之间,平均碳数为12,平均分子量为344.4。
阴离子染料亚甲蓝与阴离子表面活性剂作用,生成蓝色的盐类,统称亚甲蓝活性物质(MBAS)。
该生成物可被氯仿萃取,其色度与浓度成正比,用分光光度计在波长652nm处测量氯仿层的吸光度。
2 试剂1 氢氧化钠(NaOH):1mol/L2 硫酸(H2SO4):0.5mol/L3 氯仿(CHCl3)4 直链烷基苯磺酸钠贮备溶液秤取0.100g标准物质LAS(平均分子量344.4),准确至0.001g,溶于50ml 水中,转移到100ml容量瓶中,稀释至标线并混匀。
每毫升含1.00mgLAS。
保存于4°C冰箱中。
5 直链烷基苯磺酸钠标准溶液准确吸取10.00ml直链烷基苯磺酸钠贮备溶液(3.4),用水稀释至1000ml,每毫升含10.0?gLAS。
当天配置。
6 亚甲蓝溶液先秤取50g一水磷酸二氢钠(NaH2PO4·H2O)溶于300ml水中,转移到1000ml 容量瓶内,缓慢加入6.8ml浓硫酸(H2SO4,ρ=1.84g/ml),摇匀。
另秤取30mg 亚甲蓝(指示剂级),用50ml水溶解后也移入容量瓶,用水稀释至标线,摇匀。
此溶液贮存于棕色试剂瓶中。
7 洗涤液秤取50g一水磷酸二氢钠(NaH2PO4·H2O)溶于300ml水中,转移到1000ml 容量瓶内,缓慢加入6.8ml浓硫酸(H2SO4,ρ=1.84g/ml),用水稀释至标线。
8 酚酞指示剂溶液将1.0g酚酞溶于50ml乙醇[C2H5OH,95%(V/V)]中,然后边搅拌边加入50ml水,滤去形成的沉淀。
9 玻璃棉或脱脂棉在索氏抽提器中用氯仿提取4h后,取出干燥,保存在清洁的玻璃瓶中待用。
3 仪器1 分光光度计2 分液漏斗3 索氏抽提器4 实验步骤取一组分液漏斗(4.2)10个,分别加入100、99、97、95、93、91、89、87、85、80ml水,然后分别移入0、1.00、3.00、5.00、7.00、9.00、11.00、13.00、15.00、20.00ml直链烷基苯磺酸钠标准溶液,摇匀。
处理每一标准,以测得的吸光度扣除试剂空白值(零标准溶液的吸光度)后与相应的LAS量(µg)绘制校准曲线。
试份体积为了直接分析水和废水样,应根据预计的亚甲蓝表面活性物质的浓度选用试份体积,见下表:当预计的MBAS浓度超过2ml/L时,按上表选取试份量,用水稀释至100ml。
将所取试份移至分液漏斗,以酚酞为指示剂,逐滴加入1mol/L氢氧化钠溶液至水溶液呈桃红色,再滴加0.5mol/L硫酸到桃红色刚好消失。
加入25ml亚甲蓝溶液,摇匀后再移入10ml氯仿,激烈振摇30s,注意放气。
过分的摇动会发生乳化,加入少量异丙醇(小于10ml)可消除乳化现象。
加相同体积的异丙醇至所有的标准中,在慢慢旋转分液漏斗,使滞留在内壁上的氯仿液珠降落,静置分层。