Аналитическая химия

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Качественный анализ

Качественный анализ

Слайд 4

Предварительные испытания неизвестного вещества

Предварительные испытания неизвестного вещества

Слайд 5

К+ Na+ Ca+ Cu+


К+

Na+

Ca+

Cu+

Слайд 6

Слайд 7

Определение рН раствора

Определение рН раствора

Слайд 8

Реакция с роданидом аммония, NH4SCN, или роданидом калия, KSCN. Ионы Fe3+

Реакция с роданидом аммония, NH4SCN, или роданидом калия, KSCN. Ионы Fe3+

в кислой среде (pH = 2) с роданидом аммония или калия образуют комплексное соединение, которое окрашивает раствор в кроваво-красный цвет:
Fe3+ + 6 SCN- → [Fe(SCN)6]3-

Ионы Fe2+ в кислой среде с гексацианоферратом (III) калия образуют синий осадок – калия-железа (II) гексацианоферрат (III) (турнбулева синь):
Fe2+ + K+ + [Fe(CN)6]3- → ↓ KFe[Fe(CN)6]

Слайд 9

Реакция Ni2+ с диметилглиоксимом (реактивом Чугаева), C4H8N2O2. Катионы Ni2+ в аммиачной

Реакция Ni2+ с диметилглиоксимом (реактивом Чугаева), C4H8N2O2. Катионы Ni2+ в аммиачной

среде (рН = 9) образуют с диметилглиоксимом малорастворимую внутрикомплексную соль яркого розового цвета:
Ni2+ + 2 C4H8N2O2 + 2 NH3 → [Ni(C4H7N2O2)2] + 2 NH4+
Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Инструментальные методы Оптические методы анализа - основаны на измерении оптических показателей

Инструментальные методы
Оптические методы анализа - основаны на измерении оптических показателей

анализируемых веществ на изучении взаимодействия электромагнитного излучения с атомами и молекулами вещества, сопровождающегося излучением, поглощением или отражением лучистой энергии.
- эмиссионный спектральный анализ основан на изучении спектров испускания (излучения) или эмиссионных спектров различных веществ
- абсорбционный спектральный анализ: основан на изучении спектров поглощения лучей анализируемых веществ.

рентгеноспектральный анализ
магнитная спектроскопия (ядерный магнитный резонанс, электронный парамагнитный резонанс)
инфракрасная спектроскопия.

- люминесцентный (флуоресцентный) анализ использует свечение исследуемого объекта, возникающего под действием ультрафиолетовых лучей, источником которых служит ртутная кварцевая лампа, рентгеновских или радиоактивных лучей.

Слайд 13

Количественный анализ Гравиметрический метод 4.Осаждение

Количественный анализ

Гравиметрический метод

4.Осаждение

Слайд 14

8.Обработка результатов

8.Обработка результатов

Слайд 15

Титриметрический анализ

Титриметрический анализ

Слайд 16

Методы титрования

Методы титрования

Слайд 17

Кривая титрования сильного основания сильной кислотой

Кривая титрования сильного основания сильной кислотой

Слайд 18

Инструментальные (физические и физико-химические) методы анализа – методы, основанные на использовании

Инструментальные (физические и физико-химические) методы анализа – методы, основанные на использовании

зависимостей между измеряемыми физическими свойствами веществ и их качественным и количественным составом.

Потенцио-метрическое
φ ~ ln C

Фотометрическое
D ~ C

Кулонометрическое т. концентрация расчитывается количеству электричества, израсходованного на генерацию необходимого для реакции с анализируемым веществом количества титранта.

Кондуктометрический метод основан на том, что при определëнной температуре электрическая проводимость разбавленных растворов пропорциональна концентрации электролитов.

Слайд 19

Потенциометрическое и объемометрическое титрование

Потенциометрическое и объемометрическое титрование

Слайд 20

Фотоколориметрический анализ базируется на сравнении интенсивности окрасок исследуемого окрашенного и стандартного

Фотоколориметрический анализ базируется на сравнении интенсивности окрасок исследуемого окрашенного и стандартного окрашенного

растворов определенной концентрации.

C=D/k(г/мл)
k – удельный показатель поглощения

D