Ⅰ 國標中怎樣檢測氨水的濃度
利用酸鹼滴定法進行測定,取適量樣品注入事先盛有100毫升蒸餾水的250毫升錐形瓶中,加入甲基橙指示劑兩滴,用硫酸標准溶液滴定至溶液由橙黃色變為紅色即可。計算公式:
氨水的百分濃度:cxVx0.017/V1x氨水溶液密度ρx100
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我們廠傳統是用滴定的方法,但是花的時間太長了,最近廠里采購了衡特亞氨水濃度測試儀,只要幾秒鍾就可以測出氨水濃度了,而且數據和滴定測出來的一樣。
Ⅲ 氨氣有幾種檢測方法
一、檢測管:
方法1:
用濕潤的紅色石蕊試紙檢驗,試紙變藍證明有氨氣。
方法2:
用玻璃棒蘸濃鹽酸或者濃硝酸靠近,產生白煙,證明有氨氣。
二、檢測儀
方法1:電化學感測器:
可以採用電化學三電極感測器,檢測范圍:0~500ppm擴展濃度:1000ppm;響應時間:≤90s
方法2:光離子化(PID)感測器:
氨氣的離子化能量為10.18電子伏特,因而採用10.6電子伏特的紫外燈激發,就能輕易的檢測到它。海~格~通~江攜帶型P40可以定量測量空氣中氨氣的濃度,響應時間:≤10s。時間加權報警平均值(TWA/25ppm)和短期暴露報警極限值(STEL/35ppm)。
當氨泄漏發生時,根據P40的顯示的數據應採用三種措施:
1.STEL報警超過35ppm,人員採取呼吸器保護。
2.濃度在250-300ppm,現場採取強制通風,人員採用自給式呼吸設備保護。
3.濃度在300-5000ppm,現場採取密閉防護。
Ⅳ PH計的使用方法
一)保養
1、 pH玻璃電極的貯存
短期:貯存在pH=4的緩沖溶液中;
長期:貯存在pH=7的緩沖溶液中。
2、 pH玻璃電極的清洗
玻璃電極球泡受污染可能使電極響應時間加長。可用CCl4或皂液揩去污物,然後浸入蒸餾水一晝夜後繼續使用。污染嚴重時,可用5%HF溶液浸10~20分鍾,立即用水沖洗干凈,然後浸入0.1N HCl溶液一晝夜後繼續使用。
3、 玻璃電極老化的處理
玻璃電極的老化與膠層結構漸進變化有關。舊電極響應遲緩,膜電阻高,斜率低。用氫氟酸浸蝕掉外層膠層,經常能改善電極性能。若能用此法定期清除內外層膠層,則電極的壽命幾乎是無限的。
4、 參比電極的貯存
銀-氯化銀電極最好的貯存液是飽和氯化鉀溶液,高濃度氯化鉀溶液可以防止氯化銀在液接界處沉澱,並維持液接界處於工作狀態。此方法也適用於復合電極的貯存。
5、 參比電極的再生
參比電極發生的問題絕大多數是由液接界堵塞引起的,可用下列方法解決:
(1) 浸泡液接界:用10%飽和氯化鉀溶液和90%蒸餾水的混合液,加熱至60~70℃,將電極浸入約5cm,浸泡20分鍾至1小時。此法可溶去電極端部的結晶。
(2) 氨浸泡:當液接界被氯化銀堵塞時可用濃氨水浸除。具體方法是將電極內充洗凈,液放空後浸入氨水中10~20分鍾,但不要讓氨水進入電極內部。取出電極用蒸餾水洗凈,重新加入內充液後繼續使用。
(3) 真空方法:將軟管套住參比電極液接界,使用水流吸氣泵,抽吸部分內充液穿過液接界,除去機械堵塞物。
(4) 煮沸液接界:銀-氯化銀參比電極的液接界浸入沸水中10~20秒。注意,下一次煮沸前,應將電極冷卻到室溫。
(5) 當以上方法均無效時,可採用砂紙研磨的機械方法去除堵塞。此法可能會使研磨下的砂粒塞入液接界。造成永久性堵塞。
(二) 檢查
1、 玻璃電極的一般檢查方法
(1)檢查零電位
設置pH計在「mV」測量檔,將玻璃電極和參比電極一起插入pH=6.86的緩沖溶液中,儀器的讀數應大約為-50~50mV。
(2)檢查斜率
接(1),再測pH=4.00或pH=9.18的緩沖溶液的mV值,計算電極的斜率,電極的相對斜率一般應復合技術指標。
注意:
1) 電極零電位值檢查方法僅對等電位點為7的玻璃電極而言。若玻璃電極的等電位點不為7時,則有所不同。
2) 對於有的pH計,標定調節能夠達到要求時,上述檢查結果超出范圍不大時,電極任可使用。
3)對於有的智能pH計,可以直接查閱儀器標定結果得到的零電位和斜率值。
2、 參比電極的檢查方法
(1) 內阻檢查方法
採用實驗室電導率儀,電導率儀電極插座一端接參比電極,另一端接一根金屬絲,將參比電極和金屬絲同時浸入溶液中,測得的內阻應小於10kΩ。如內阻過大,說明液接界有堵塞,應進行處理。
(2) 電極電位檢查
取型號相同的一支好的參比電極和被測參比電極接入pH計的輸入兩端,然後同時插入KCl溶液(或pH=4.00的緩沖溶液),測得的電位差應為-3~3mV,且電位變化應小於±1mV。否則,應該更換或再生參比電極。
(3) 外觀檢查
銀-氯化銀絲應該呈暗棕色,若呈灰白色則說明氯化銀已部分溶解。
Ⅳ 氨水濃度計的氨水濃度計
溶液的濃度是指在一定量的溶液(或溶劑)中所含溶質的量。測定方法主要有滴定法,實驗室儀器測定法,但這種測定方法化驗數據滯後,在生產上不能及時調整氨水溶液濃度,使工業產品質量不能保證,目前在線式的測量方式陸續得到採用。在國內利用溶劑(例如水)對廢氣中的有害或有價值成分(如氨氣)的強吸收能力,來凈化廢氣達到排放標准,或者回收有價值組分、經蒸餾提純後循環使用,或者同時達到凈化和回收兩個目的。為提高回收的程度及利用率,需要在線測量氨水的濃度,在線測量的方法有折光法,密度法,聲速法等,用於適時檢測氨水的濃度,遠傳4~20mA信號到DCS系統,集成控制適時調整系統內液體濃度。
折光法濃度儀是利用光在不同介質中的傳播速度不同,光從一種介質射像另一種介質時,光的傳播方向發生了改變,這種現象叫做光的折射。在一定條件,每一種介質的濃度都與光的折射率相關。在實際應用中,我們可以利用測量光發生折射時的臨界角來確定介質的濃度。
超聲波濃度測量儀的工作原理是超聲波在特定的溫度下,在特定的濃度或密度的液體中傳遞的速度是確定的,液體的濃度變化則超聲波的傳導速度相應改變。液體中超聲波的傳導速度是液體彈性模數和密度的函數,因而液體在一定溫度下超聲波在其中的傳導速度的不同則反映了液體濃度或密度的相應變化。這樣,當儀表的超聲波感測單元給出一個超聲波信號並測量出其在過程液體中的傳遞速度及液體當前溫度時,儀表即可通過這些濃度與溫度、速度的相關數據運算,精確求出當前濃度或密度值。 但超聲波濃度測量儀易受氣泡、雜質、振動的影響。
Ⅵ 全自動氨基酸分析儀的操作方法
測定樣品中各種游離氨基酸含量,可以除去脂肪雜質後,直接上柱進行分析。
測定蛋白質的氨基酸組成時樣品必須經酸水解,使蛋白質完全變成氨基酸後才上柱進行分析。 經過處理後的樣品上柱進行分析。上柱的樣品量根據所用自動分析儀的靈敏度來確定。一般為每種氨基酸0.1μmol 左右(水解樣品乾重為0.3mg 左右)。測定必須在pH5~5.5、100℃下進行,反應進行時間為10~15min,生成的紫色物質在570nm 波長下進行比色測定。而生成的黃色化合物在440nm 波長下進行比色測定。做一個氨基酸全分析一般只需1h 左右,同時可將幾十個樣品一起裝入儀器,自動按序分析,最後自動計算給出精確的數據。儀器精確度在±1~3%。用陽離子交換柱分離及測定氨基酸所的如下圖
Ⅶ 實驗室配置氨水需要使用什麼儀器
可以用磁力攪拌上放燒杯,用鹼式滴定管滴加氨水
嚴格一點可以用燒瓶做反應容器,磁力攪拌,用滴液漏斗滴加氨水
用玻璃棒蘸取少量氨水,再用一支玻璃棒蘸取少量濃鹽酸,靠近另一玻璃棒,有白煙生成則證明是氨水。 氨水又稱阿摩尼亞水,主要成分為NH3·H2O,是氨氣的水溶液,無色透明且具有刺激性氣味。熔點-77℃,沸點36℃,密度0.91g/cm^3。易溶於水、乙醇。
Ⅸ 氨氣有哪些檢測方法
目前,用於工業氨氣監測的感測器共有三種大的分類:光學類氨氣感測器、金屬氧化物感測器、導電聚合物氨氣感測器。
一、光學類氨氣感測器
光學類感測器主要的類型有光干涉式感測器、紫外吸收式感測器、紅外吸收式感測器和光纖式感測器。對於氨氣檢測的兩種主要的光學原理一種是基於氨氣發生反應的試劑的顏色或引發指示劑顏色變化;另一種機理是檢測氣體對光的吸收完成感測確定氣體濃度。
待測氣體發生反應著色後可以利用分光光度法對其進行分析。由於氨氣氣體為鹼性氣體一定濃度下,可以令pH試紙變色,從而分析氣氛中是否含有氨氣,但是這種測試需要保證氨氣濃度較高而且對於試紙顏色變化不能靈敏判斷會產生較大誤差。
光學類感測器測能夠用於檢測環境中氨氣的含量,是一種靈敏度較高且選擇性較好的氣體感測器。激光器和攝譜儀是光吸收氨氣檢測系統的主要組成部分。激光器發射光線穿過空氣,到達檢測器的光會因為空氣中氣體組分不同和各組分特性對接的光譜產生一定的影響,完成對氣體環境中氨氣含量的檢測,在靈敏度和選擇性方面有明顯的優越性。
二、金屬氧化物感測器
金屬氧化物氣體感測器成為構成的氣體感測器中比較受關注的氣敏材料之一。經研究發現,氧化錫、三氧化鉬、氧化鈦這些金屬氧化物都能夠用來檢測氨氣。金屬氧化物感測器具有堅固耐用,價格低廉,操作簡單等優點,是一種非常有前途的氣體感測器。
金屬氧化物感測器的機理主要是通過化學吸附將氨氣分子吸附到金屬氧化物的感測層上,引起金屬氧化物感測器上的電導發生變化,從而確定氨氣的濃度。
3、導電聚合物氨氣感測器
利用導電聚合物可以實現對氨氣的監測,例如:聚吡咯,聚苯胺和聚噻吩等,相對於金屬與金屬氧化物而言,導電聚合物作為導電感測器能夠在室溫下工作。導電聚合物對於氨氣的感測機理主要依賴於氨氣與導電聚合物之間的氧化還原反應,由於這種反應的不可逆性使長時間暴露在氨氣環境中的導電聚合物感測器的靈敏度逐漸降低。
Ⅹ 測定氨水濃度那種方法准確
實驗中用滴定法:即用標准鹽酸滴定,用甲基橙作指示劑;
工業上用比重計:即在分析化學手冊上查出不同濃度的氨水的密度然後用比重計測試密度就可以直接在表上讀數了。
比重計是根據阿基米德定律和物體浮在液面上平衡的條件製成的,是測定液體密度的一種儀器。它是一根密閉的玻璃管,一端粗細均勻,內壁貼有刻度紙,刻度不均勻,上疏下密,另一頭稍膨大呈泡狀,泡里裝有小鉛粒或水銀,使玻璃管能在被檢測的液體中豎直的浸入到足夠的深度,並能穩定地浮在液體中,也就是當它受到任何搖動時,能自動地恢復成垂直的靜止位置。當比重計浮在液體中時,其本身的重力跟它排開的液體的重力相等。於是在不同的液體中浸入不同的深度,所受到的壓力不同,比重計就是利用這一關系刻度的。