硫酸生产主要控制指标的工业分析方法.docx
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1、第一节化验分析基本知识一、分析化学化验分析作为一门化学学科,称为分析化学。分析化学是化学学科的一个重要分支,是研究物质化学组成的表征和测量的科学。它所要解决的主要问题是物质中含有哪些组分,这些组分在物质中是如何存在的,以及各个组分的含量是多少,是人们认识物质、了解自然不可缺少的一种科学技术。分析化学是最早发展起来的化学分支学科,在化学学科本身的发展过程中曾起过而且继续起着重要的作用。一些化学基本定律,如质量守恒定律、定比定律、倍比定律的发现,原子论、分子论的创立,相对原子质量的测定,元素周期律的建立,以及确立近代化学学科体系等等方面,都与分析化学的卓越贡献分不开。不仅在化学学科领域的发展上,分
2、析化学起着重大作用,而且在与化学有关的各类科学领域的发展中,例如矿物学、材料科学、生命科学、医药学、环境科学、天文学、考古学及农业科学等等的发展,无不与分析化学紧密相关。几乎任何科学研究,只要涉及化学现象,都需要分析化学提供各种信息,以解决科学研究中的问题。反过来,各有关科学技术的发展,又给分析化学提出了新的要求,从而促进了分析化学的发展。在国民经济建设中,分析化学的实用意义就更为明显。许多工业部门如冶金、化工、建材等部门中原料、材料、中间产品和出厂成品的质量检测,生产过程中的控制和管理,都应用到分析化学,所以人们常把分析化学誉为工业生产的”眼睛。同样,在农业生产方面,对于土壤的性质、化肥、农
3、药以及作物生长过程中的研究也都离不开分析化学。近年来,环境保护问题越来越引起人们的重视,对大气和水质的连续监测,也是分析化学的任务之一。至于废水、废气和废渣的治理和综合利用,也都需要分析化学发挥作用。在国防建设、刑事侦探方面,以及针对各种恐怖袭击和重大疾病的斗争中,也常需要分析化学的紧密配合。总之由于分析化学在许多领域中起着重要作用,因而,分析化学的发展水平被认为是衡量一个国家科学技术水平的重要标志之一。分析化学是一门实践性很强的科学。通过分析化学的学习,可以掌握分析化学的基本原理和测定方法,准确建立量的概念;针对不同对象选择合适的分析方法,正确进行有关计算;培养严肃认真和实事求是的科学态度,
4、以及严谨细致地进行科学实验的技能、技巧和创新能力,为从事实际工作提供重要的指导作用。二、化学分析的分类分析化学不仅应用广泛,它所采用的方法也多种多样。多年来,人们从不同的角度,如根据分析工作的目的、任务、对象方法和原理的不同对分析方法进行了分类。1、据分析的目的和任务分:定性分析:鉴定物质是由哪些元素、原子团、官能团或化合物所组成的。定量分析:测定物质中有关组分的含量。结构分析:了解化合物的分子结构和晶体结构。2、根据分析的对象(分析对象的化学属性)分为:无机分析,分析的对象是无机物。有机分析,分析的对象是有机物。3、按分析时所依据的物质的性质(或测定的原理)分为:化学分析,以物质所发生的化学
5、反应为基础。A、重量分析:通过化学反应及一系列操作,使试样中的待测组分转化为另一种纯粹的、固定化学组成的化合物,再称量该化合物的重量(或质量)从而计算出待测组分的含量。B、滴定分析:将已知浓度的试剂溶液滴加到待测物质溶液中,使其与待测组分恰好完全反应,根据加入试剂的量(浓度与体积),计算出待测组分含量。根据滴定反应的类型不同分为:酸碱滴定法(中合法)沉淀滴定法氧化还原滴定法络合滴定法例如:用AgNo3溶液滴定C若根据n(AgNO3)的量(c.V)求C1一的量则为滴定分析,若根据AgC1的重量计算CF则为重量分析。化学分析法通常用于高含量或中含量组分的测定。即待测组分在1%以上的。仪器分析法借助
6、仪器,以物质的物理或物理化学性质为依据的分析方法。仪器分析法是以测量物质的物理性质为基础的分析方法。由于这类方法通常需要使用较特殊的仪器,故得名“仪器分析”。其具体分类如下:表1-1可用于分析目的的物理性质及仪器分析方法的分类方法的分类被测物理性质相应的分析方法光辐射的发射发射光谱法(X射爱、紫外、可见光等)、火焰光度法、荧光光谒法(X射妓、紫外、可见光)、磁光光道法、放射化学法光光辐射的吸收分光光度法(X射线、紫外、可见光、红外)、原子吸收法、学核磁共振波谱法、电子自旋共振波谱法分光辐射的散射浊度法、拉曼光谱法析光辐射的折射折射法、干涉法法光辐射的衍射X射线衍射法、电子衍射法光辐射的旋转偏振
7、法、旋光色散法、圆二色性法半电池电位电位分析法、电位湎定法电化学电导电导法分析法电流一电压特极谱分析法性、电量库仑法(恒电位、恒电流)色谱分析法两相间的分配气相色谱法,液相色漕法热分析法热性质热导法、热给法质荷比质谱法核性质中子活化分析仪器分析法的特点:A、优点用于分析试样组分(成分分析),其优点是操作规程简便而快速,对于含量很低(如质量分数为10的-8次方或10的次方-9数量级)的组分,则更有其独特之处。另一方面,绝大多数仪器是将被测组分的浓度变化或物理性质变化转变成某种电性能(如:电阻、电导、电位、电容、电流等),这样就易于实现自动化和联接电子计算机。因此仪器分析具有简便、快速、灵敏、易于
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