Комплексометрическое определение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Железный закон распределения: Блаженны имущие, ибо им достанется. Законы Мерфи (еще...)

Комплексометрическое определение

Cтраница 3


Высказывания различных исследователей о влиянии титана на комплексометрическое определение алюминия в кислых растворах противоречивы.  [31]

О применении роданида в качестве индикатора при комплексометрическом определении железа было сказано на стр.  [32]

Милнер и Вудхед [72] очень подробно исследовали возможность использования комплексометрического определения алюминия как для анализа природных силикатов, так и различных керамических и огнеупорных материалов. Алюминий в этом случае также предварительно выделяют в виде бензоата алюминия. Следует, однако, учитывать возможность присутствия титана, циркония и тория, также образующих нерастворимые бензоаты. Поэтому авторы метода сначала выделяют эти элементы экстракцией их раствором купферрона в хлороформе. Далее в зависимости от содержания алюминия было разработано два метода, которые и приводятся ниже.  [33]

Приведены справочные данные о способах разложения анализируемого материала, о фотометрических и комплексометрических определениях элементов в растворах и в различных природных и производственных материалах химической и металлургической промышленности. Подробно рассмотрены рабочие методики для практического определения элементов. Дан широкий обзор реактивов ( или индикаторов) и условий проведения определения элементов.  [34]

Он был предложен Мусилем и Тейсом [136-139] в качестве индикатора для комплексометрического определения алюминия, железа, меди и циркония.  [35]

Ионообменные методы представляют большую ценность при разделении различных металлов перед их комплексометрическим определением. Эти методы будут рассмотрены в главе 15; здесь достаточно упомянуть о том, что ионообменные разделения металлических катионов удобно совмещаются с удалением мешающих анионов и неэлектролитов.  [36]

Метод основан на экстракции хлороформом комплексного соединения скандия с диантипирилметаном и последующем комплексометрическом определении скандия с индикатором хромогеном ЕТ-00.  [37]

Интенсивную окраску комплексоната меди можно, согласно Ундервуду [34], использовать для комплексометрического определения висмута. В кислом растворе при титровании комплексо-ном в первую очередь связывается висмут. В точке эквивалентности начинает образовываться окрашенный в глубокий синий цвет комплексонат меди и све то поглощение раствора непрерывно увеличивается до тех пор, пока не будет оттитрована вся медь. Таким способом можно определить последовательно оба катиона в одном растворе. При определении только одного висмута поступают следующим образом.  [38]

Химическое родство хелоновых смол с используемыми в комплек-сометрии хелонами обусловливает хорошее совпадение результатов непосредственного комплексометрического определения ионов металлов с результатами, полученными при селективной адсорбции их на хелоновых смолах. Насколько просты, точны и экономны по времени комплексометрические определения одного металла, настолько сложны и трудны в обращении большинство комплексометрических определений нескольких металлов ( дробное определение) для бедно оснащенной лаборатории.  [39]

Кроме того, точность комплексометрических дробных определений для нескольких металлов не сравнима с точностью комплексометрических определений одного компонента. И здесь хелоновые смолы исключительно удобны для бедно оснащенных лабораторий.  [40]

Тиомочевина CS ( NH2) 2 была применена Гренквистом [155] в качестве индикатора при комплексометрическом определении висмута, с которым, как известно, тиомочевина дает желтую окраску или образует осадок. В настоящее время тиомочевину в качестве индикатора для комплексометрического определения висмута полностью превзошел пирокатехиновый фиолетовый. Мы приводим все же описание метода Гренквиста определения висмута в фармацевтических препаратах, поскольку он представляет некоторый интерес.  [41]

Позднее прямому и косвенному определению бария было уделено серьезное внимание и были предложены различные способы его комплексометрического определения. По достижении довольно неотчетливого перехода окраски они прибавляют к раствору известное количество раствора хлорида магния ( установленного по комплексону) и продолжают титрование до появления чисто синей окраски. Аналогичным способом эти авторы определяют сульфат-ионы, осаждая их добавлением хлорида бария в избыточном количестве.  [42]

Для приготовления титрованных растворов может быть использован препарат трилон Б, содержащийся в наборе реактивов для комплексометрического определения жесткости воды. В этом случае очищать его не требуется.  [43]

Рассмотрим определение цинка в руде, чтобы проиллюстрировать материал этого раздела и показать, из каких этапов может состоять метод комплексометрического определения элемента в реальном образце.  [44]

Определение можно закончить гравиметрически и одним из титриметрических методов: определение содержания хлорида в осадке или избытка хлорида в растворе по методу Фольгарда, комплексометрическое определение свинца. Арсенат, фосфат, сульфат, сульфид, малые концентрации железа и алюминия мешают определению. Арсенит, небольшие концентрации бората и аммония, большие количества ацетата, перхлората, нитрата, бромида, иодида, натрия и калия не мешают определению фторида.  [45]



Страницы:      1    2    3    4