Cтраница 2
К недостаткам сероводородного метода следует отнести сильное корродирующее действие потоков, вследствие чего приходится применять аппараты, изготовленные из специальных материалов. [16]
Основными недостатками сероводородного метода с позиций токсикологической химии являются: 1) несовершенство осаждения и разделения катионов; 2) длительность анализа; 3) ядовитость газообразного сероводорода и 4) невозможность совместить качественный анализ с количественным при исследовании одной навески объекта. Как правило, после качественного анализа необходимо подвергать исследованию новую порцию объекта для количественного определения обнаруженного элемента. [17]
![]() |
Электрическая центрифуга. [18] |
При работе сероводородным методом важнейшей операцией является осаждение сероводородом. При этом необходимо помнить, что H2S очень ядовит, поэтому эту операцию можно проводить только при хорошей тяге. Скорость выделения H2S должна быть такой, чтобы пузырьки газа можно было сосчитать. Сероводород может быть получен в аппарате Киппа. [19]
НО рентгеноструктурный 110 сероводородный метод 107, 330 силикатов 451 ел. [20]
Разработаны различные варианты сероводородного метода, различающиеся деталями. Общая схема анализа в основном сохраняется во всех вариантах. [21]
По другому варианту сероводородного метода ионы щелочноземельных металлов осаждают серной кислотой в присутствии этанола ( этанол уменьшает растворимость сульфата кальция) в виде сульфатов. [22]
Анализ смеси катионов сероводородным методом проводят следующим образом. [23]
Помимо указанных недостатков, сероводородный метод имеет и ряд других. Так как сероводород очень ядовит, то работа с ним требует особых предосторожностей, мощной вентиляции и специальной установки для его получения. [24]
Как отмечалось выше, сероводородный метод имеет и ряд су щественных недостатков. Некото-ры сульфиды легко окисляются до сульфатов, а, как известно, сульфаты кальция, стронция и бария выделяются в осадок и теря ются в процессе систематического хода анализа. Токсичность сероводорода вызывает необходимость в соответствующих присно соблениях и оборудовании специальных лабораторий. [25]
Как отмечалось выше, сероводородный метод имеет и ряд су щественных недостатков. Некото-ры сульфиды легко окисляются до сульфатов, а, как известно, сульфаты кальция, стронция и бария выделяются в осадок и теряются в процессе систематического хода анализа. Токсичность сероводорода вызывает необходимость в соответствующих приспо - соблениях и оборудовании специальных лабораторий. [26]
Помимо указанных недостатков, сероводородный метод имеет и ряд других. Сероводород очень ядовит, и работа с ним требует особых предосторожностей, мощной вентиляции и специальной установки для его получения. [27]
Как уже отмечалось выше, сероводородный метод имеет и ряд существенных недостатков. Некоторые сульфиды легко окисляются до сульфатов, что приводит к выделению в осадок сульфатов кальция, стронция и бария и потере их в систематическом ходе анализа. Значительная токсичность H2S вызывает необходимость соответствующих приспособлений и оборудования специальных лабораторий. [28]
Как уже отмечалось выше, сероводородный метод в настоящее время в фармацевтическом анализе практически не используется, хотя бессероводородные схемы анализа и включают отдельные элементы сероводородного метода, не требующие применения газообразного сероводорода. Поэтому в данном разделе ограничимся преимущественно кратким изложением основных принципов систематического анализа катионов по сероводородному методу без подробного описания разных вариантов, методик определения и соответствующих реакций, тем более что сероводородный метод основательно охарактеризован в целом ряде известных учебников и руководств по аналитической химии, к которым при необходимости можно обратиться. [29]
Сейчас очень популярным методом является двухтемпературный сероводородный метод, который является основным способом получения тяжелой воды во многих высокоразвитых странах, например, в Канаде и США. [30]