电位滴定仪使用过程中的几大常见问题滴定仪操作规程.docx
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1、电位滴定仪使用过程中的几大常见问题滴定仪操作规程电位滴定仪是利用电位滴定法在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法的仪器,主要用于高等院校、科研机构、石油化工、制药、药检、冶金等行业各种成分的化学分析。在使用电位滴定仪过程中,往往会出现一些常见问题,下面就基于这些问题提供一些解决方法。1、终点滴定和等当点滴定有何区别?答:终点滴定(EP)指传统的滴定步骤:滴定剂持续加入直至反应终止,如用指示剂指定时观察到颜色的变化。对于全自动电位滴定仪来说,持续滴定样品直至达到原先设定的某值,如pH=8.2等当点是被分析物和试剂的浓度正好相同的那个点。多数情况下,该点完全等同于滴定曲线的回归点,如酸/
2、碱滴定的滴定曲线。曲线的回归点由相应的PH或电位值及滴定剂消耗量(InL)来定义。等当点由浓度已知的滴定剂的消耗量计算得出。通过浓度和滴定剂消耗量能算出已与样品反应的物质的量。全自动电位滴定仪根据滴定曲线应用专用数学评估步骤评估测量点,然后再依据这条评估后的滴定曲线计算出等当点。2、滴定仪中有哪些曲线评估方法?答:对称曲线指曲线呈对称形态且等当点是曲线的拐点。这类曲线通过绘制“一阶导数dE/dV”与“滴定剂消耗量V”的图谱来评估。一阶导数的大值正处于拐点并指明该点是等当点。滴定仪则有相应步骤(“STANDARD)来自动评估对称曲线(S曲线)。不对称曲线的外形有别于标准的对称曲线(S曲线),因而
3、其评估步骤也不同。采用Tubbs法来评估时必须考虑曲线的不对称性:等当点会相应移入曲率大的区域内。该曲线与两个圆相切(好是两条双曲线),两个圆心的连线与曲线相交的点即是等当点。例如:光度滴定、氧化还原滴定、浊度滴定。小值(大值)曲线的典型例子是浊度滴定,如测定某种阴离子表面活性剂的含量,该物质加入滴定剂后会形成胶状沉淀。这时溶液的浊度会增大。曲线的轮廓由指示等当点EQP的曲线的小值而定。光电极监控沉淀的形成并测出溶液中的光递量。在等当点,浊度达到大,即光递量小。用一个专用的评估方法确定曲线的小值(MINIMUM)o评估大值曲线则用步骤“MAXIMUM”如冷却用润滑油的阴离子表面活性剂含量测定。
4、分段曲线在等当点处有一个很清晰的转折。通常在进行电导滴定时得到这类曲线。EQP出现在电导率值发生突跃的时候。曲线通过测定二阶导数的大值来评估Q如啤酒的a酸测定(电导滴定)、维生素C的测定(电量滴定)。3、滴定结果的重现性比较差。有什么改进措施?答:对于任何滴定分析,首先要了解什么样的精度要求才是有意义和必须的。然后如果发现一些结果还是超出了误差范围,你就要从以下几点去找原因:待测样品是否在整个样品中具有代表性?换句话说,你应该从取样时就开始寻找可能的错误。“分析结果仅代表实际被分析的样品的结果。”也许在实际测量前,样品可能来自于一个没有混合均匀的容器。亦或在取样后,样品暴露在不同的环境条件下。
5、例如样品在滴定前放置不同的时间段,就会吸收不同量的空气中的二氧化碳。在样品转换器上用敞开式的滴定容器时,就应考虑到这一点。因此我们建议先将滴定容器密闭起来,再在滴定开始之前,用一种特殊装置将其打开(COVeLUPTM),就象Rondo样品转换器上的那种。用多少样品来做分析?对于极少量的样品的分析,天平的性能就至关重要。那么进行一次小称样量的测试就可以了解天平是否符合要求。如果是滴定仪自身的问题,可从以下几个方面来做检查:a)馈液管的末端是否有虹吸滴定头,并且工作是否正常?该滴定头是为了防止滴定剂扩散到样品中去。如果失去滴定头,滴定剂就会流入到滴定池中,并和样品反应。但这部分的消耗量是不被计算在
6、内的,因此就能导致比较大的标准偏差。b)滴定管应检查是否漏气。如果接头没有拧紧或阀的工作不正常,就可能出现漏液。在这种情况下,并不是所有滴定仪馈送的滴定剂都加入到样品中去。由于这种影响不具有重复性,就会导致较大的标准偏差。c)滴定管中存在有气泡。这通常是由滴定剂中所溶解的气体如CO2、S02或02造成的。因此滴定剂在使用前应有个脱气过程,如放置在超声波水浴中。滴定瓶托架作为滴定仪的一个附件可以将滴定瓶提升至与滴定管一样的高度,这就确保在充满滴定管时不会出现负压而造成脱气。卡尔菲休滴定所用试剂由于溶解有S02,对此极为敏感,因此,在DL31/DL38卡尔菲休滴定仪中,可以适当降低其充液速度。4、
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