Cтраница 2
Для определения содержания меди из мерной колбы вместимостью 250 мл отбирают пипеткой 25 мл раствора 2 и переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл, приливают 15мл концентрированного раствора аммиака и разбавляют до метки дистиллированной водой. Измеряют оптическую плотность с красным светофильтром ( А, 620 нм) в кюветах с толщиной слоя / 10 мм. Пользуясь графиком зависимости A f ( ccu, мг), находят содержание ионов Си2 в анализируемом растворе. [16]
Метод определения содержания меди в азокрасителях, предложенный Б. И. Минофьевым, основан на полном окислении органического вещества перманганатом калия в среде концентрированной серной кислоты и последующем иодометрическом определении ионов двухвалентной меди. [17]
![]() |
Схема прибора для осуществления метода внутреннего электролиза с применением катода в виде тигля из стеклоуглерода. 1 - тигель ( катод. 2 - алюминиевая пластинка ( анод 3 - медная клемма. [18] |
Перед определением содержания меди должны быть удалены окислители: азотная кислота ( выпариванием с серной кислотой), железо ( III) мышьяк ( V), сурьма ( VI), молибден ( VI), селен ( VI), а также свинец и висмут, образующие с иодидом калия окрашенные соединения. [19]
При определении содержания меди в дистиллированной воде, уксусной кислоте или соляной кислоте, навеску пробы 5 - 50 г выпаривают в кварцевой чашке ( при анализе воды ее предварительно подкисляют каплей соляной кислоты) досуха. [20]
Наиболее распространенными методами определения содержания меди являются: электрогравиметрический метод, пригодный для выделения больших количеств меди ( до 5 г), гравиметрические методы с применением органических осадителей, из которых наиболее часто используют а-бен-зоиноксим, 8-оксихинолин, хинальдиновую кислоту, меркап-тобензтиазол. Широко распространены титриметрическяе комплексонометрические методы и очень точный иодомет-рический метод. Для определения микроколичеств меди наиболее часто применяют спектрофотометрические методы, основанные на реакциях меди с чувствительными органическими реагентами, такими как диэтилдитиокарбамат натрия, дитизон, дихинолил, вытеснившими старый метод определения содержания меди, основанный на образовании его окрашенного аммиаката. Применяются также инструментальные методы: атомно-абсорбционньгй и эмиссионный спектральный. [21]
В настоящее время для определения содержания меди в почвах и золе растений применяют главным образом метод спектрального анализа. Основным недостатком этого метода является необходимость отделения меди от всех сопутствующих элементов или введения маскирующих агентов, что затрудняет его применение в случае массовых анализов. [22]
Метод может быть рекомендован для определения содержания меди и цинка в сплавах. [23]
Настоящие методические указания распространяются на метод определения содержания меди в компотах, соках, варенье, маринадах из сырья, обработанного бордоской жидкостью при санитарном контроле. [24]
Для проведения внутреннего электролиза с целью определения содержания меди в растворе можно использовать Цинковый и платиновый электроды, погруженные в анализируемый раствор, содержащий ионы меди. [26]
Из табл. 5 видно, что результаты определения содержания меди обоими методами имеют хорошую сходимость. [27]
Вина, коньяки и коньячные спирты: методы определения содержания меди. [28]
В работах [205-206] приведены результаты экспериментальных исследований по определению содержания меди, хрома в тканях, почках и печени бройлеров при скармливании им высушенного активного ила. Согласно данным [205] определяли содержание меди в печени, почках и мышечной ткани во всех четырех группах бройлеров трех - семи недельного возраста: I группа - контроль, II группа - 1 и 2 % мясокостной муки заменяли 2 % высушенного активного ила с содержанием меди 598 мг / кг сухого вещества, III и IV группы-добавление флокулянта при сгущении активного ила. [29]
В своей ранней работе Страсхейм, Стрелов и Батлер [361] использовали атомную абсорбцию для определения содержания меди в рудах. [30]