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測定NaOH濃度的常用方法是

錯了天枰 2009-10-17 05:42:27 654  瀏覽
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全部評論(6條)

  • 即墨清璃 2009-10-18 00:00:00
    PH試紙啊

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  • 文姬如雪 2009-10-18 00:00:00
    酸堿滴定法,用強酸滴定,根據(jù)化學反應方程計算

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  • shoufuge 2009-10-20 00:00:00
    測定NaOH濃度應該是用HCl標準溶液來滴定,可以用甲基橙作指示劑,滴定至由黃色剛變?yōu)槌壬珵榻K點。

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  • *漆忻宦 2009-10-19 00:00:00
    化學滴定分析含量是Z常用的方法了。儀器簡單結果準確。如果不要求特別準確的結果可以打比重,查密度含量對應的關系表來確定大概含量。

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  • 俄羅斯鐵拳 2009-10-19 00:00:00
    測定氫氧化鈉溶液濃度的一般方法是“酸堿中和滴定法”,儀器設備簡單,所需 化學藥品不多,容易進行。而用pH試紙測溶液的酸、堿值,只知大概,不夠準確 。

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  • cm19921113 2016-09-09 06:02:47
    測定NaOH濃度的常用方法是酸堿滴定法。 步驟: 1.儀器的洗滌: 將滴定需用的酸式滴定管、堿式滴定管、和錐形瓶均洗滌干凈,并用蒸餾水洗2~3次。滴定管再用少量要盛的溶液潤洗2~3次,備用。 2.滴定的操作 (1)向酸式滴定管中注入標準鹽酸,使尖嘴部分充滿溶液且無氣泡后,調(diào)整管內(nèi)液面,使其保持在“0”或“0”以下的某一刻度,記錄起始讀數(shù)(為初讀數(shù))。 (2)按同樣操作向堿式滴定管中注入待測NaOH溶液,記錄起始讀數(shù)。 (3)從堿式滴定管中放出25。00mL待測NaOH于錐形瓶中,并加入少量適當?shù)乃釅A指示劑(例如2~3滴無色酚酞試液),振蕩、搖勻,溶液變紅色。 (4)滴定:在錐形瓶下墊一白紙。左手操縱滴定管,逐滴放液。右手不斷振蕩錐形瓶,眼睛注視錐形瓶內(nèi)溶液顏色的變化,余光觀察滴液速度。 (5)確定滴定終點:當加入Z后1滴鹽酸時溶液由粉紅色變無色(若以酚酞為指示劑用NaOH溶液滴定鹽酸時,出現(xiàn)粉紅色并在半分鐘內(nèi)紅色不褪)即達滴定終點。滴定后觀測、記錄滴定管液面的刻度讀數(shù)(為終讀數(shù))。 (6)把錐形瓶里的溶液倒掉,用蒸餾水洗滌干凈。按上述操作重復三次并做好記錄。 (7)對數(shù)據(jù)進行處理。

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在線測量NaOH 溶液的濃度

       氫氧化鈉 (NaOH),也稱為苛性鈉,是一種強堿,極易溶于水。

當NaOH溶解在水中時,

它會形成堿性溶液,

并且是工業(yè)中常用的強堿之一。

       對于 NaOH 水溶液,濃度與密度或聲速值之間存在很好的相關性。這樣一來,通過測量密度和聲速,就可以獲得精確的濃度測量值 (圖 1)。

       NaCl 的電解是Z重要的苛性鈉生產(chǎn)方式,其中膜電池工藝是Z新的技術,其簡易工藝流程圖見下方 (圖 2)。

       從上圖中我們發(fā)現(xiàn), 25-32% 濃度的 NaOH 離開電解槽,并且必須通過測量密度 (D) 或聲速(S) 來維持安全濃度,避免對膜產(chǎn)生損壞。在蒸發(fā)步驟中,由密度傳感器控制,將 NaOH 溶液進一步濃縮至約 50%。

       大多數(shù)生產(chǎn)的 NaOH 以 50% 的水溶液進行交易和運輸,但其他濃度也可進行商業(yè)交易。在運輸 NaOH 時,必須控制貨物的質量以及卸載的安全性。通過在輸送到儲罐之前,測量運輸液體的密度或聲速,即可保證這兩點。通過在整個交付過程中進行連續(xù)濃度測量,就可以很容易地檢查供應商是否按照合同交付。安裝在化工廠加注站的 L-Dens 7400 + Pico 3000 可用于控制卡車交付。

       對于許多工藝,經(jīng)過高度濃縮的化學品都是通過卡車輸送并儲存在不同的罐中。并在使用前將它們稀釋至所需濃度。其簡易的工藝流程如下所示:

       通過測量密度 (D) 或聲速 (S),即可參照所需的濃度和精確度,控制稀釋過程。一個示例應用就是飲料或食品制造商對于 CIP 化學品的稀釋。

       由于 NaOH 溶液的強堿性質,需要使用特殊的材料和儀器。安東帕提供兩種設置,專為在線測量二元 NaOH 溶液的濃度而設計。

       ·NaOH 密度監(jiān)測儀:L-Dens 7400 INC 版本 + Pico 3000 模擬版本

       ·NaOH 聲速監(jiān)測儀:L-Sonic 5100 MON 版本 + Pico 3000 模擬版本

       就使用 L-Dens 7400 INC 版本密度傳感器對 NaOH 溶液進行連續(xù)密度測量。該傳感器采用 Incoloy 825 制成的接液部件,可以直路或旁路安裝在主線上可以刪除了。

       使用 L-Sonic 5100 MON 版本測量 NaOH 溶液的聲速。該傳感器采用 Monel 400 制成的接液部件,使用 DN 50 或 ANSI 2” 法蘭直路連接管道或攪拌容器。


       對于這兩種設置,都使用 Pico 3000 變送器自動計算溫度補償濃度值。

       針對NaOH溶液測量規(guī)范以及參數(shù)如下:

       安東帕創(chuàng)建于1922 年,總部位于奧地利。安東帕在密度和濃度的測量,溶解二氧化碳的測定,以及在流變學和粘度測量領域處于世界ling先地位。致力于為工業(yè)和科客戶提供Z合適的儀器,產(chǎn)品范圍涵蓋密度計、微波消解儀、微波合成儀、旋光儀、折光儀、黏度計、流變儀、餾程分析儀、閃點測試儀、x射線結構分析、固體表面電位分析儀、表面力學性能測試儀器、在線分析檢測儀表、顆粒特性分析、原子力顯微鏡以及固體材料直接表征等。

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什么是玻璃化轉變溫度?

玻璃化轉變溫度是指由高彈態(tài)轉變?yōu)椴AB(tài)或玻璃態(tài)轉變?yōu)楦邚棏B(tài)所對應的溫度。玻璃化轉變是非晶態(tài)高分子材料固有的性質,是高分子運動形式轉變的宏觀體現(xiàn),它直接影響到材料的使用性能和工藝性能,因此長期以來它都是高分子物理研究的主要內(nèi)容。

玻璃化轉變溫度是高分子聚合物的特征溫度之一。以玻璃化溫度為界,高分子聚合物呈現(xiàn)不同的物理性質:在玻璃化溫度以下,高分子材料為塑料;在玻璃化溫度以上,高分子材料為橡膠。從工程應用角度而言,玻璃化溫度是工程塑料使用溫度的上限,是橡膠或彈性體的使用下限。

玻璃化轉變的影響因素

由于玻璃化轉變是與分子運動有關的現(xiàn)象,而分子運動又和分子結構有著密切關系,所以分子鏈的柔順性、分子間作用力以及共聚、共混、增塑等都是影響高聚物Tg的重要內(nèi)因。

此外,外界條件如作用力、作用力速率,升(陣)溫速度等也是值得注意的影響因索。

在玻璃化轉變溫度以上,高聚物表現(xiàn)出彈性;在玻璃化轉變溫度以下,高聚物表現(xiàn)出脆性,在用作塑料、橡膠、合成纖維等時必須加以考慮。如聚氯乙烯的玻璃化溫度是80℃。但是,他不是制品工作溫度的上限。比如,橡膠的工作溫度必須在玻璃化溫度以上,否則就失去高彈性。

測定玻璃化轉變溫度的常用方法:

1.膨脹計法:在膨脹計內(nèi)裝入適量的受測聚合物,通過抽真空的方法在負壓下將對受測聚合物沒有溶解作用的惰性液體充入膨脹計內(nèi),然后在油浴中以一定的升溫速率對膨脹計加熱,記錄惰性液體柱高度隨溫度的變化。由于高分子聚合物在玻璃化溫度前后體積的突變,因此惰性液體柱高度-溫度曲線上對應有折點。折點對應的溫度即為受測聚合物的玻璃化溫度。

2.折光率法:利用高分子聚合物在玻璃化轉變溫度前后折光率的變化,找出導致這種變化的玻璃化轉變溫度。

3.熱機械法(溫度-變形法) 在加熱爐或環(huán)境箱內(nèi)對高分子聚合物的試樣施加恒定載荷;記錄不同溫度下的溫度-變形曲線。類似于膨脹計法,找出曲線上的折點所對應的溫度,即為:玻璃化轉變溫度。

4.DTA法(DSC):以玻璃化溫度為界,高分子聚合物的物理性質隨高分子鏈段運動自由度的變化而呈現(xiàn)顯著的變化,其中,熱容的變化使熱分析方法成為測定高分子材料玻璃化溫度的一種有效手段。

5.動態(tài)力學性能分析(DMA)法:高分子材料的動態(tài)性能分析(DMA)通過在受測高分子聚合物上施加正弦交變載荷獲取聚合物材料的動態(tài)力學響應。

6.低場核磁共振法:

NMR是一種通過測定活性原子核的弛豫特性來描述分子運動特性的技術。用NMR測定玻璃化轉變溫度是基于弛豫時間(T1、T2)可以衡量玻璃化轉變時分子鏈段運動的急劇變化。與上述方法相比,NMR對所測食品樣品沒有限制,對樣品亦不具破壞性,靈敏度高,能夠快速、實時、荃方位、定量的研究樣品。

玻璃化轉變是指非晶態(tài)的高聚物(包括晶態(tài)高聚物中的非晶體部分)從玻璃態(tài)到高彈態(tài)的轉變或者從高彈態(tài)到玻璃態(tài)的轉變。許多研究人員已經(jīng)接受食品也是聚合物這一觀點并將其作為聚合物體系進行分析,聚合物玻璃化轉變的基礎是分子運動,聚合物由玻璃態(tài)轉變?yōu)橄鹉z態(tài)時,含有質子的基團運動頻率增加,這些變化可由弛豫時間T1和T2來衡量。

當聚合物處于玻璃態(tài)時,T2不隨溫度而變,表現(xiàn)出剛性晶格的性質,玻璃化轉變后,突破剛性晶格的限制,T2隨溫度升高而增大。繪制T2-溫度曲線,T2轉折點所對應的溫度即玻璃化轉變溫度Tg。

T2-溫度曲線和T1-溫度曲線都是由兩條近似直線的不同斜率的直線部分組成,這兩條直線的交點就看作為相轉變點,所對應的溫度就是相轉變溫度,即我們所要測定的Tg。對于“U”曲線,其蕞低點,即為相轉變點,所對應溫度為Tg。

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