指示剂的产品选购

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滴定和合成砌块应用指示剂

我们提供一系列用于观察化学反应的优质指示剂产品组合。我们的产品有各种包装尺寸,让您能够根据特定应用从一处货源得到所有指示剂。我们的指示剂使您能够准确测定各种滴定类型的终点。

酸碱pH值指示剂

酸碱指示剂或pH指示剂是弱性或弱碱的,显示了水性溶液中氢(H+) 或氢氧根(OH) 离子浓度变化时的颜色变化。pH指示剂主要用于实验室应用,可用于确定酸碱反应的终点,并测定溶液中酸或碱的含量。用作快速的酸碱滴定终点指示剂时,指示剂在当量点时发生颜色变化,从而使用户可以肉眼确认滴定终点。

复合或金属指示剂

复合或金属指示剂是在与特定金属离子复合时颜色明显变化的有机物。

它们可用于容量法分析测定金属离子的浓度,如测定水的硬度。

萤光指示剂

萤光指示剂是在氢离子浓度、氧化电位或金属离子浓度变化时荧光性质发生改变的化合物。萤光指示剂对沉淀滴定终点的确定至关重要,在沉淀滴定中当量点时一种荧光性质发生明确的变化。

它们也可用于对细胞、细胞成分、染色体和细菌的染色和显迹。

氧化还原指示剂

氧化还原指示剂是显示特定电位差下颜色变化的化合物。这些指示剂的还原态和氧化态颜色不同。氧化还原指示剂可在实验室使用,可以追踪氧化反应反应,测定大致的氧化还原电位,指示氧化还原滴定(血氧定量法)的终点。氧化还原指示剂不是在特定的pH值下变色,而是在接近反应当量点时的特定氧化还原电位下变色。

什么是电位滴定?

什么是电位滴定?

电位滴定是通过测量滴定过程中电位的变化来确定滴定终点的方法。与直接电位法相比,电位滴定法不需要精确测量电极电位值。因此,温度和液接界电位的影响并不重要。 ,其精度优于直接电位法。普通滴定方法是依靠指示剂的颜色变化来指示滴定终点。如果待测溶液有色或浑浊,指示终点就比较困难,或者根本找不到合适的指示剂。 。电位滴定是根据电极电位的突然跳变来指示滴定终点的。滴定到达终点前后,液滴中待测离子的浓度往往连续变化n个数量级,引起电位突然跳变,仍然通过消耗的量来计算被测组分的含量。滴定剂。

电位滴定定义

使用不同的指示电极,电位滴定可进行酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定、沉淀滴定。在酸碱滴定中,可以使用PH玻璃电极作为指示电极,在氧化还原滴定中,可以使用铂电极作为指示电极。在络合滴定中,如果使用EDTA作为滴定剂,则可以使用汞电极作为指示电极。沉淀滴定中,若用硝酸银滴定卤素离子,可用银电极作为指示电极。滴定过程中,随着滴定剂的不断加入,电极电位E不断变化,当电极电位突变时滴定达到终点。用微分曲线比用普通滴定曲线更容易确定滴定终点。
若采用自动电位滴定仪,滴定过程中可自动绘制滴定曲线,自动寻找滴定终点,自动给出体积,使滴定快速、方便。
电位滴定时,将参比电极和指示电极插入被测溶液中,形成工作电池。随着滴定剂的加入,由于发生化学反应,被测离子浓度不断变化,指示电极的电位也随之变化。电势跳跃发生在等当点附近。因此,通过测量工作池电动势的变化,即可确定滴定的终点。

电位滴定仪

包括滴定管、滴定杯、指示电极、参比电极。

电位滴定以确定终点

使用绘制电势的方法来确定曲线。
电位滴定曲线是滴定过程中电极电位值(电池电动势)E与标准溶液添加体积V的关系图。
根据绘制方法的不同,电位滴定曲线有EV曲线、普通电位滴定曲线三种,拐点e为等当点。
拐点的测定:作两条与滴定曲线成45°相切的直线,平分线与曲线的交点为拐点。
Ee 是等效点电势。
Ve 是添加到当量点的标准溶液的体积。
电位跳跃范围和斜率越大,分析误差越小。
曲线,一阶导数曲线,一阶导数曲线。
曲线峰值处的点 e 是当量点。
利用相邻的两个E、V值求:
=0为等当点
式中,V1、V2为该值的计算值。

电位滴定技术特点

与使用指示剂的容量分析相比,电位滴定具有许多优点。首先,它可用于有色或浑浊溶液的滴定。无法使用指标;在没有或缺乏指标的情况下,采用此方法来解决问题;也可用于试液浓度较稀或滴定反应不全的情况;灵敏度和准确度高,可实现自动连续测定。因此,它具有广泛的用途。

电位滴定应用

根据滴定反应的类型,电位滴定可用于中和滴定(酸碱滴定)、沉淀滴定、络合滴定和氧化还原滴定。

酸碱滴定

一般酸碱滴定可采用电位滴定法;特别适用于弱酸(碱)滴定;极弱的酸可以在非水溶液中滴定;
指示电极:玻璃电极、锑电极;
参比电极:甘汞电极;
(1)在乙酸介质中用HClO 4 滴定吡啶;
(2)在乙醇介质中用HCl溶液滴定三乙醇胺。
(3)在异丙醇和乙二醇的混合溶液中用HCl溶液滴定苯胺和生物碱;
(4)苯酚可以在二甲基甲酰胺介质中滴定;
(5)高氯酸、盐酸和水杨酸的混合物可以在丙酮介质中滴定。

沉淀滴定

参比电极:双盐桥甘汞电极;甘汞电极
(1) 指示电极:银电极
标准溶液:AgNO₃;
滴定对象:Clˉ、Brˉ、Iˉ、CNSˉ、Sˉ²、CNˉ等,
连续滴定Clˉ、Brˉ、Iˉ;
(2) 指示电极:汞电极
标准溶液:硝suan汞;

滴定对象:Clˉ、Brˉ、Iˉ、CNSˉ、Sˉ²、C2O₄ˉ² (3)指示
电极:铂电极
标准溶液:K4[Fe(CN)6;
滴定对象:Pd²﹢、Cd²﹢、Zn²﹢、Ba²﹢等。

还原滴定

参比电极:甘汞电极;
指示电极:铂电极;
(1)标准溶液:高锰酸钾;
滴定对象:Iˉ、NO₃ˉ、Fe²﹢、V⁴﹢、Sn²﹢、C2O₄²ˉ。
(2) 标准溶液:K₄[Fe(CN)6;
滴定对象:Co²﹢。
(3)标准溶液:K2Cr2O7;
滴定对象:Fe²﹢、Sn²﹢、Iˉ、Sb³﹢等。

配位滴定

参比电极:甘汞电极;
标准溶液:EDTA
(1)指示电极:汞电极;
滴定对象:Cu²+、Zn²+、Ca²+、Mg²+、Al³+。
(2)指示电极:氯电极;
Al+用氟化物滴定。
(3)指示电极:钙离子选择电极;
滴定对象:Ca²+等

氢氧化钠滴定溶液标准物质简介

氢氧化钠滴定溶液标准物质简介

标准物质基本信息

基质

超纯水

形态

液态

有效期

12个月

存储条件

阴凉密闭条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇匀。本标准物质一经打开一次性使用,使用过程中应严格防止沾污。使用时应注意防护,避免吸入及直接与皮肤接触。

用途

环境监测。

参考资料

中国药典2020四部、化学实验室手册第三版、GB/T 601-2016化学试剂标准滴定溶液的制备。

别名

固碱;火碱;片碱;烧碱;苛性钠

量值信息

组分

标准值

不确定度

CAS

单位

氢氧化钠

0.1005mol/L

0.2%

1310-73-2

mol/L

自动电位滴定仪的原理和特点

自动电位滴定仪的原理和特点

电位滴定法是在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法,特别适用于化学反应的平衡常数较小、滴定突跃不明显或试液有色、呈现浑浊的情况。

电位滴定仪分为手动法和自动法两种,由于自动滴定仪分析的更快速,准确等特点,越来越受到分析检测部门的青睐。自动电位滴定仪是由指示电极、参比电极与试液组成电池,在电位滴定过程中随着滴定剂的加入,溶液中发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而引起指示电极和参比电极之间电位发生变化。在等当点附近,两电极之间的电位发生突跃,利用此突变电位结合仪器内部的计算程序计算可得到滴定终点。

ZDJ-4A型雷磁自动电位滴定仪是一种分析精度相当高的实验室分析仪器,它主要用于高等院校、科研机构、石油化工、制药、药检、冶金等各行业的各种成分的化学分析。

主要特点:
1、点阵式液晶显示,按键操作,可显示测试方法和测量结果;
2、支持动态滴定、预设终点滴定、等量滴定、手动滴定等多种滴定模式,支持生成滴定模式;
3、支持酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定方法以及pH测量功能;
4、可存贮1套滴定数据和50套滴定结果,符合GLP规范;支持数据删除、查阅、打印或者输出;