琼脂饱和氯化钾盐桥
甘汞电极及盐桥的制备

甘汞电极及盐桥的制备一甘汞电极甘汞电极是应用最广的一种参比电极,下面介绍实验室中常用的饱和甘汞电极的制法。
1、研磨法在小玻璃研钵中加入少量化学纯甘汞(Hg2Cl2),滴加几滴纯汞及饱和氯化钾溶液,小心研磨使成均匀灰白色糊状物。
甘汞电极的形式很多,图Ⅲ-7-1(b)的形式结构简单,易于制作。
为使铂丝电极与汞接触良好,可先使铂丝镀上一层汞齐。
方法是先使铂丝在浓硫酸中浸几分钟,然后用去离子水洗净,用它作为阴极,另用一铂丝作阳极,在1%硝酸汞溶液(加几滴硝酸酸化)中通2V直流电1 min,这时原来光亮的铂丝变为灰色,再用去离子水淋洗,用滤纸吸干(不能擦洗)。
把铂丝电极装入电极管中,塞紧橡皮塞,用滴管从加料口加入干净汞,以把铂丝全部淹没为度。
再用滴管取制好的甘汞糊放在汞上面,甘汞糊的上面再放饱和氯化钾的晶浆,最后加满饱和氯化钾溶液,严密塞紧加料口。
滤纸卷成的塞7也必须塞紧。
图Ⅲ-7-1 甘汞电极目前市场上已有不少类型的商品甘汞电极1-汞;2-甘汞糊;3-氯化钾晶体;4-铂丝电极;5-饱和氯化钾溶液;出售。
图Ⅲ-7-1(a)是有保护盐桥的217型饱和甘汞6-加料口;7-滤纸塞或多孔瓷电极。
2、电解法以1 molL-1HCl溶液作电解液,纯汞作阳极(由埋入汞中的铂丝作导线,此铂丝不能露出汞面,以免生成氧化汞),在盐酸溶液中插入另一铂电极作阴极。
通电后汞表面即有甘汞生成,由搅拌器使汞面不断更新。
维持电流密度在0、2~2 Adm-2对产物性能影响不大。
由于大量细分散汞粒存在,使产物带灰黑色。
将产物澄清,小心除去上层清液,先用去离子水洗净至酸性消失,再用饱和氯化钾溶液洗涤,得到的糊状物用前述方法放在汞面上。
为了避免溶液沿玻璃壁的毛细管渗透,影响电极电位和使盐液沿壁爬行,可设法使玻璃表面变为憎水的。
为此可将玻璃件先烘至lOO℃,再用含硅油1%的四氯化碳处理表面,然后在180℃左右烘2h,冷后用四氯化碳萃出未与器壁结合的硅油。
原电池电动势的测定与应用物化实验报告

原电池电动势的测定及热力学函数的测定一、实验目的1) 掌握电位差计的测量原理和测量电池电动势的方法;2) 掌握电动势法测定化学反应热力学函数变化值的有关原理和方法; 3) 加深对可逆电池,可逆电极、盐桥等概念的理解; 4) 了解可逆电池电动势测定的应用;5) 根据可逆热力学体系的要求设计可逆电池,测定其在不同温度下的电动势值,计算电池反应的热力学函数△G 、△S 、△H 。
二、实验原理1.用对消法测定原电池电动势:原电池电动势不能能用伏特计直接测量,因为电池与伏特计连接后有电流通过,就会在电极上发生生极化,结果使电极偏离平衡状态。
另外,电池本身有阻,所以伏特计测得的只是不可逆电池的端电压。
而测量可逆电池的电动势,只能在无电流通过电池的情况下进行,因此,采用对消法。
对消法是在待测电池上并联一个大小相等、方向相反的外加电源,这样待测电池中没有电流通过,外加电源的大小即等于待测电池的电动势。
2.电池电动势测定原理:Hg | Hg 2Cl 2(s) | KCl( 饱和 ) | | AgNO 3 (0.02 mol/L) | Ag 根据电极电位的能斯特公式,正极银电极的电极电位:其中)25(00097.0799.0Ag /Ag --=+t ϕ;而+++-=Ag Ag /Ag Ag /Ag 1lna F RTϕϕ 负极饱和甘汞电极电位因其氯离子浓度在一定温度下是个定值,故其电极电位只与温度有关,其关系式: φ饱和甘汞 = 0.2415 - 0.00065(t – 25)而电池电动势 饱和甘汞理论—ϕϕ+=Ag /Ag E ;可以算出该电池电动势的理论值。
与测定值比较即可。
3.电动势法测定化学反应的△G 、△H 和△S :如果原电池进行的化学反应是可逆的,且电池在可逆条件下工作,则此电池反应在定温定压下的吉布斯函数变化△G和电池的电动势E有以下关系式:△r G m =-nFE从热力学可知:△H=-nFE+△S4.注意事项:①盐桥的制备不使用:重复测量中须注意盐桥的两端不能对调;②电极不要接反;三、.实验仪器及用品1.实验仪器SDC数字电位差计、饱和甘汞电极、光亮铂电极、银电极、250mL烧杯、20mL烧杯、U 形管2.实验试剂0.02mol/L的硝酸银溶液、饱和氯化钾溶液、硝酸钾、琼脂四、实验步骤1.制备盐桥3%琼脂-饱和硝酸钾盐桥的制备方法:在250mL烧杯中,加入100mL蒸馏水和3g琼脂,盖上表面皿,放在石棉网上用小火加热至近沸,继续加热至琼脂完全溶解。
物化实验思考题

实验一 燃烧热的测定1.指出公式中各项的物理意义。
答:(1)Q p,m =Q v,m +∑νB (g)RT 式中 ∑νB (g)为反应中产物气体物质的总物质的量与反应物气体物质总物质的量之差;R 为气体常数;T 为反应的绝对温度。
(2)-Mm Q v,m -m 点火丝Q 点火丝-m 棉线Q 棉线=C 量热计△T 式中 C 量热计为量热计的热容,表示量热计每升高1℃所需吸收的热量;△T 为样品燃烧前后量热计温度的变化值;m 为待测物质的质量;M 为待测物质的相对摩尔质量;Q v,m 为待测物质的恒容燃烧热;m 点火丝为点火丝的质量;Q 点火丝为点火丝的燃烧热;m 棉线为棉线的质量;Q 棉线为棉线的燃烧热。
2.数字贝克曼温度计的使用方法是什么?数字贝克曼温度计与普通温度计的主要区别是什么?答:使用方法:①操作前准备,将探头插入被测物,并打开电源开关;②温度测量:先将“温度—温差”置于“温度”,其次将面板“测量—保持”置于测量位置;③温差测量:先将“温度—温差”置于“温差”位置,其次将面板“测量—保持”置于测量位置,再次,按被测物的实际温度调节到“基温选择”使读数的绝对值尽可能小。
区别:数字贝克曼温度计是用热电耦做的.利用的热电耦原理;普通温度计利用的是物质密度的变化。
3.在本实验装置中那些为体系?那些为环境?体系和环境通过那些途径进行热交换?这些热交换对结果影响怎样?答:体系:内筒水,氧弹,温度计,内筒搅拌器。
环境;外筒水实验过程中,由于对流和辐射,存存在热消耗,如:内桶水温与环境温差过大,内桶盖有缝隙会散热,搅拌时搅拌器摩擦内筒内壁使热容易向外辐射。
采取措施:(1)量热计上方加盖,减少对流;(2)外筒内壁和内筒外壁皆镀成镜面,减少热辐射。
这些热辐射将会降低被测物的燃烧热。
4.使用氧气要注意哪些问题?答:使用前要检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,调整至确实不漏气后才进行实验;由于氧气只要接触油脂类物质,就会氧化发热,甚至有燃烧、爆炸的危险。
盐桥中琼脂的作用

盐桥中琼脂的作用一、引言盐桥中琼脂是一种常见的生物大分子,广泛应用于生物科学研究、医药领域、食品工业等领域。
本文将详细介绍盐桥中琼脂的作用。
二、盐桥中琼脂的基本概念1. 盐桥盐桥是指由离子键形成的连接两个多肽或蛋白质分子间相互作用的结构。
这种相互作用可以增强生物大分子的稳定性和功能性。
2. 中琼脂中琼脂是一种聚糖,由α-D-半乳糖和β-D-半乳糖交替排列而成,具有良好的凝胶性能和温和的凝胶化条件。
3. 盐桥中琼脂盐桥中琼脂是指在溶液中加入适量离子(如NaCl)后,中琼脂会形成具有凝胶性质的网络结构。
这种网络结构可以用于生物大分子的纯化和分离。
三、盐桥中琼脂在生物科学研究中的应用1. 蛋白质纯化盐桥中琼脂可以用于蛋白质的纯化和分离。
其原理是利用蛋白质与盐桥中琼脂之间的相互作用,将目标蛋白从混合物中分离出来。
这种方法被广泛应用于生物科学研究和制药工业。
2. DNA/RNA纯化盐桥中琼脂也可以用于DNA/RNA的纯化和分离。
其原理与蛋白质纯化类似,利用DNA/RNA与盐桥中琼脂之间的相互作用,将目标DNA/RNA从混合物中分离出来。
3. 荧光染色盐桥中琼脂可以与荧光染料结合,形成具有荧光性质的复合物。
这种方法被广泛应用于细胞学研究和生命科学领域。
四、盐桥中琼脂在医药领域的应用1. 药物缓释盐桥中琼脂可以作为一种药物缓释材料。
其原理是将药物包裹在盐桥中琼脂凝胶内部,通过调节凝胶的孔径和药物的分子量,实现药物缓慢释放。
2. 组织工程盐桥中琼脂可以作为一种组织工程材料。
其原理是将细胞与盐桥中琼脂凝胶混合,形成三维生物支架。
这种支架可以用于人体组织修复和再生。
3. 药物输送盐桥中琼脂可以作为一种药物输送载体。
其原理是将药物包裹在盐桥中琼脂凝胶内部,通过调节凝胶的孔径和药物的分子量,实现药物的靶向输送。
五、盐桥中琼脂在食品工业中的应用1. 凝胶化剂盐桥中琼脂可以作为一种凝胶化剂。
其原理是将盐桥中琼脂溶解在水中,形成凝胶状物质。
国家标准GB_贵金属及其合金化学分析方法金、钯、银合金中铜量的测定

国家技术监督局 1994一05一1,批准
1994一12-01实施
GB/T 15072.6一 94
4.11.2 标定:标定与试料的测定平行进行。 移取 20. 00 m L铱标准溶液三份,分别置于 100m L量简中。加 。.5 m L氯酸钠溶液,4m l.盐酸
(4-2),混匀,静置约 10m in。加0.2 m L氯化钠饱和溶液,5m L硫酸(4-6),加水至总体积约35m L。插 人吹气管,于吹气装置上吹气 10m in〔气流量每杯约1L /min)。用约 10m L水冲洗吹气管和量简壁,再 吹气 10m in。取下,溶液转入 100m L烧杯中。用约5m L水冲洗吹气管和量筒。重复三次。
4.3 盐酸(1+1)0 4.4 盐酸(1+11)。
4.5 硫酸(2+1)0 4.6 硫酸(1+1). 4.7 氯化钠饱和溶液。
4.8 氯酸钠溶液(100g /L)。 4.9 活性铜粉:称取 1.0g 锌粉于 100m L烧杯中,加 1~ 2m L水润湿。加 10m L硫酸铜溶液 (197g /L),摇动 2^-3m in,加 30m L盐酸(4-4)。当剧烈反应停止后,倾潍上层溶液,加40m L盐酸 (4-3)浸泡过夜。倾潍上层溶液,用水潍洗四次 ,待用。 4.10 铱标准溶液:称取0.250士。.00 2g 海绵状金属铱粉,精确至0.00 00 5g ,装入特制玻璃管中,按 附录A溶解。溶液转入 10 00m L容量瓶中,加500m L盐酸(4-2),冷却至室温,以水稀释至刻度,混匀。 4.11 硫酸亚铁标准滴定溶液 〔C(FeS04·7H20)=0.0011 m ol/L)。 4.11.1 配制:称取0.3 18g 硫酸亚铁,溶入 10 00m l.硫酸(4+96)中,混匀。
刀祖 1
盐湖钾肥介绍

☆ 氯化钾氯化钾是青海盐湖钾肥股份有限公司的主导产品,经中华人民共和国工商行政管理局核准,商品商标为"盐桥"牌。
"盐桥"牌氯化钾,产品性良好,质量可靠,各项指标均符合国家标准,价格合理,深受用户的欢迎,被誉为国家优秀支农产品。
·化学物理性质:氯化钾分子式:KCL 分子量:74.56比重:1.984熔点:776℃易溶于水。
氯化钾无毒、无腐蚀、无爆炸性。
·感观指标:白色、暗白色或微带土黄色的细小结晶或粉末,有咸辣味。
·用途:1、工业:氯化钾主要在工业上用于制取钾盐,如氢氧化钾、碳酸钾、硫酸钾、赤血盐钾、硝酸钾、氯酸钾、高锰酸钾和磷酸二氯钾等,还广泛用于石油工业、橡胶工业和电镀工业,在医药卫生上作利尿剂、代盐等。
2、农业:氯化钾是化肥的三要素之一,它促进植物蛋白质和碳水化合物的形成,增强抗倒伏能力,广泛用于大田作物与经济作物的底肥和追肥。
我国氮磷钾肥生产和施用比例严重失调,土壤缺钾现象严重。
尤其是在氮磷化肥用量增加的情况下,作物缺钾日益严重。
施用钾肥效果极为显著,根据农科院、中科院土肥所等单位在广东、江苏、湖南、浙江等省对"盐桥"钾肥的施用效果试验以用全国土肥总站在全国十四省,为期三年的关于"盐桥"牌钾肥田间实验、示范、推广工作结果表明:(1)、"盐桥"牌钾肥增产增效效果显著:(2)、等养份投入,"盐桥"牌钾肥与加拿大钾肥肥效相当,优于其它进口钾肥;(3)、等成本投入,"盐桥"牌钾肥较加拿大钾肥略胜一筹,经济效益高于加拿大钾肥。
第四章 电化学基础(原电池)

第四章电化学基础第一节原电池(第一课时)教材分析本节教材大体上可以分为三部分。
第一部分是原电池的组成和化学原理,第二部分是化学电源,第三部分是金属的电化学腐蚀。
第一部分是围绕两个探究实验展开的。
这两个实验的原理是相同的,但在教学中的作用却不相同,[探究实验]安排在本节的开始,目的在于从有关金属知识的教学中,过渡到电化学知识的教学。
因此,该试验比较简明,仪器也比较简单,主要是为了启发思考,引起兴趣。
[探究实验]中只用两个烧杯、硫酸和几段金属丝。
为了增强直观性,该实验改为边讲边实验。
[探究实验]则不同,要通过这个实验,讲明原电池的原理,因此对仪器的要求较严格。
为使学生通过电流表指针的偏转,确实认识到有电流产生而保证实验能达到效果。
教材要求讨论组成原电池的条件,以帮助学生理解原电池原理。
教学过程中,充分利用实验,启发学生通过实验,观察、思考、探索原电池反应的化学原理。
对[探究实验],按教材教材介绍的步骤进行,在实验过程中,随时提出一些启发性的问题,引导学生思考。
(1)把锌片和铜片同事浸入稀硫酸中,让学生观察现象并分析原因。
(2)“把上端用导线相连的锌片和铜片同时浸入稀硫酸中,现象将有什么不同?”激发学生兴趣,然后演示。
(3)在导线中间接入一个电流表,电流表的指针发生偏转,让学生观察现象并分析原因。
(4)把电流表与干电池相连,并与原电池相比较,使学生明确原电池的外电路上的电流是从铜片经过导线流向锌片,即电子从锌片流向铜片。
把实验分成这样几个步骤进行,使学生看到有气泡产生和电流的流向,并通过观察、思考,从宏观现象引导到电子流向的微观分析,由表及里逐步分析推理,有利于探索原电池的化学原理。
实验后,提出几个思考题,让学生带着思考题阅读教材;在阅读后组织学生讨论,大家共同总结出组成原电池的条件。
(1)锌片的电子为什么会流向铜片?(2)铜片上为什么有气体产生?产生的气体是什么?(3)铜片上发生了什么反应?写出铜片上发生反应的电极反应式。
原电池电动势测定

测量下列电池在25℃ 测量下列电池在25℃的电动势
测量下列电池在35℃ 测量下列电池在35℃的电动势
数据记录与处理ຫໍສະໝຸດ SDC数字电位差综合测试仪的使用 SDC数字电位差综合测试仪的使用
开机: 开机:用电源线将仪表后面板的电源插座与~220V 电源连接,打开电源开关,预热15分钟后再进入 下一步操作。 内标法校正零点 ① 将“测量选择”旋钮置于内标。 ② 将测试线分别插入测量孔内,将“100”位置于1, “补偿”旋钮逆时针旋到底(无补偿),其它旋 钮均置于“0”。此时,显示屏上“电位指示 电位指示”显 电位指示 示“1.00000”V,将两测试线短接。 ③ 待显示屏上“检零指示”显示数值稳定后,按一 下采零 采零键,此时,显示屏上“检零指示 采零 “检零指示”显示为 “0000”
4 实验步骤
1.半电池的制备 . (1)锌电极的制备:将锌电极用砂纸打磨至光亮,除去锌电极表面
上的氧化层。用蒸馏水冲洗,然后浸入饱和氯化亚汞溶液中3~5秒, 取出后用滤纸擦拭(注意:汞有毒,用过的滤纸应放入回收瓶用水封 住),直到表面发亮,使锌电极表面上有一层均匀的汞齐。汞齐化可 以消除金属应力及表面副反应对电极电势的影响。如果汞齐饱和,因 为饱和溶液中溶质的化学势与纯溶质的化学势相等,所以饱和锌汞齐 电极的电极电势和锌电极的电极电势是相同的。然后将处理好的锌电 极直接插入盛有0.1000 mol·dm-3硫酸锌溶液的电极管中。
SDCSDC-Ⅲ型综合数字电位差测试仪(操作面板)
3 仪器试剂
• 仪器: 仪器: SDC-Ⅲ型综合数字电位差测试仪1台 超级恒温热浴槽 铜电极,锌电极,甘汞电极,盐桥。 • 试剂: 试剂: 饱和氯化钾溶液, ZnSO4(0.1000 mol/L),CuSO4(0.1000mol/L) • 饱和氯化亚汞溶液,
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琼脂饱和氯化钾盐桥
琼脂饱和氯化钾盐桥是化学实验中常用的电化学测量装置,主要用于测定溶液中的离子浓度和电位差。
它由两个半电池(即电极)组成,通过一个饱和的氯化钾溶液桥接在一起。
我们来了解一下琼脂。
琼脂是一种天然胶质,主要由海藻类生物合成,具有良好的凝胶特性。
在实验中,琼脂通常以粉末或片状的形式存在,可以通过加热溶解在水中。
琼脂的主要特点是具有较高的凝胶强度和稳定性,能够有效地固定电极并保持电极与溶液之间的接触。
接下来,我们来介绍一下氯化钾盐桥。
氯化钾是一种常见的无机化合物,广泛应用于化学实验中。
在琼脂饱和氯化钾盐桥中,氯化钾溶液起到连接两个半电池的作用。
它的浓度通常选择饱和状态,这样可以保证电极之间的离子传递速率足够快,并且能够保持电极间的电位差稳定。
在实验中,首先将两个半电池(通常为参比电极和工作电极)插入需要测量的溶液中。
然后,将两个电极分别通过导线连接到外部电路中。
为了使电极之间的离子传递更加顺畅和稳定,需要使用一个盐桥来连接两个电极。
这时,我们就可以使用琼脂饱和氯化钾盐桥了。
将琼脂饱和氯化钾溶液注入盐桥中,使盐桥中的琼脂完全饱和。
然
后,将盐桥的两端与两个半电池的连接处相连,确保电极间的离子传递畅通无阻。
由于琼脂的凝胶特性,它能够有效地固定电极并保持电极与溶液之间的接触,从而保证测量的准确性和稳定性。
琼脂饱和氯化钾盐桥的主要作用是维持电极之间的电位差稳定,并且能够快速传递离子。
在电化学测量中,当两个半电池之间的离子浓度不同时,会产生电位差。
通过使用琼脂饱和氯化钾盐桥,可以使这个电位差稳定在一个特定的值上,从而方便测量和记录。
总结一下,琼脂饱和氯化钾盐桥是一种常用的电化学测量装置,通过饱和的氯化钾溶液连接两个半电池。
它能够维持电极之间的电位差稳定,并且能够快速传递离子。
在实验中,使用琼脂饱和氯化钾盐桥可以方便地测定溶液中的离子浓度和电位差。
通过了解这个装置的工作原理和使用方法,我们可以更好地进行电化学实验,并得到准确可靠的实验结果。