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测定NaOH浓度的常用方法是

错了天枰 2009-10-17 05:42:27 536  浏览
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全部评论(6条)

  • 即墨清璃 2009-10-18 00:00:00
    PH试纸啊

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  • 文姬如雪 2009-10-18 00:00:00
    酸碱滴定法,用强酸滴定,根据化学反应方程计算

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  • shoufuge 2009-10-20 00:00:00
    测定NaOH浓度应该是用HCl标准溶液来滴定,可以用甲基橙作指示剂,滴定至由黄色刚变为橙色为终点。

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  • 喷漆忻宦 2009-10-19 00:00:00
    化学滴定分析含量是Z常用的方法了。仪器简单结果准确。如果不要求特别准确的结果可以打比重,查密度含量对应的关系表来确定大概含量。

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  • 俄罗斯铁拳 2009-10-19 00:00:00
    测定氢氧化钠溶液浓度的一般方法是“酸碱中和滴定法”,仪器设备简单,所需 化学药品不多,容易进行。而用pH试纸测溶液的酸、碱值,只知大概,不够准确 。

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  • cm19921113 2016-09-09 06:02:47
    测定NaOH浓度的常用方法是酸碱滴定法。 步骤: 1.仪器的洗涤: 将滴定需用的酸式滴定管、碱式滴定管、和锥形瓶均洗涤干净,并用蒸馏水洗2~3次。滴定管再用少量要盛的溶液润洗2~3次,备用。 2.滴定的操作 (1)向酸式滴定管中注入标准盐酸,使尖嘴部分充满溶液且无气泡后,调整管内液面,使其保持在“0”或“0”以下的某一刻度,记录起始读数(为初读数)。 (2)按同样操作向碱式滴定管中注入待测NaOH溶液,记录起始读数。 (3)从碱式滴定管中放出25。00mL待测NaOH于锥形瓶中,并加入少量适当的酸碱指示剂(例如2~3滴无色酚酞试液),振荡、摇匀,溶液变红色。 (4)滴定:在锥形瓶下垫一白纸。左手操纵滴定管,逐滴放液。右手不断振荡锥形瓶,眼睛注视锥形瓶内溶液颜色的变化,余光观察滴液速度。 (5)确定滴定终点:当加入Z后1滴盐酸时溶液由粉红色变无色(若以酚酞为指示剂用NaOH溶液滴定盐酸时,出现粉红色并在半分钟内红色不褪)即达滴定终点。滴定后观测、记录滴定管液面的刻度读数(为终读数)。 (6)把锥形瓶里的溶液倒掉,用蒸馏水洗涤干净。按上述操作重复三次并做好记录。 (7)对数据进行处理。

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在线测量NaOH 溶液的浓度

       氢氧化钠 (NaOH),也称为苛性钠,是一种强碱,极易溶于水。

当NaOH溶解在水中时,

它会形成碱性溶液,

并且是工业中常用的强碱之一。

       对于 NaOH 水溶液,浓度与密度或声速值之间存在很好的相关性。这样一来,通过测量密度和声速,就可以获得精确的浓度测量值 (图 1)。

       NaCl 的电解是Z重要的苛性钠生产方式,其中膜电池工艺是Z新的技术,其简易工艺流程图见下方 (图 2)。

       从上图中我们发现, 25-32% 浓度的 NaOH 离开电解槽,并且必须通过测量密度 (D) 或声速(S) 来维持安全浓度,避免对膜产生损坏。在蒸发步骤中,由密度传感器控制,将 NaOH 溶液进一步浓缩至约 50%。

       大多数生产的 NaOH 以 50% 的水溶液进行交易和运输,但其他浓度也可进行商业交易。在运输 NaOH 时,必须控制货物的质量以及卸载的安全性。通过在输送到储罐之前,测量运输液体的密度或声速,即可保证这两点。通过在整个交付过程中进行连续浓度测量,就可以很容易地检查供应商是否按照合同交付。安装在化工厂加注站的 L-Dens 7400 + Pico 3000 可用于控制卡车交付。

       对于许多工艺,经过高度浓缩的化学品都是通过卡车输送并储存在不同的罐中。并在使用前将它们稀释至所需浓度。其简易的工艺流程如下所示:

       通过测量密度 (D) 或声速 (S),即可参照所需的浓度和精确度,控制稀释过程。一个示例应用就是饮料或食品制造商对于 CIP 化学品的稀释。

       由于 NaOH 溶液的强碱性质,需要使用特殊的材料和仪器。安东帕提供两种设置,专为在线测量二元 NaOH 溶液的浓度而设计。

       ·NaOH 密度监测仪:L-Dens 7400 INC 版本 + Pico 3000 模拟版本

       ·NaOH 声速监测仪:L-Sonic 5100 MON 版本 + Pico 3000 模拟版本

       就使用 L-Dens 7400 INC 版本密度传感器对 NaOH 溶液进行连续密度测量。该传感器采用 Incoloy 825 制成的接液部件,可以直路或旁路安装在主线上可以删除了。

       使用 L-Sonic 5100 MON 版本测量 NaOH 溶液的声速。该传感器采用 Monel 400 制成的接液部件,使用 DN 50 或 ANSI 2” 法兰直路连接管道或搅拌容器。


       对于这两种设置,都使用 Pico 3000 变送器自动计算温度补偿浓度值。

       针对NaOH溶液测量规范以及参数如下:

       安东帕创建于1922 年,总部位于奥地利。安东帕在密度和浓度的测量,溶解二氧化碳的测定,以及在流变学和粘度测量领域处于世界ling先地位。致力于为工业和科客户提供Z合适的仪器,产品范围涵盖密度计、微波消解仪、微波合成仪、旋光仪、折光仪、黏度计、流变仪、馏程分析仪、闪点测试仪、x射线结构分析、固体表面电位分析仪、表面力学性能测试仪器、在线分析检测仪表、颗粒特性分析、原子力显微镜以及固体材料直接表征等。

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测定玻璃化转变温度的常用方法-低场核磁共振法

测定玻璃化转变温度的常用方法-低场核磁共振法

什么是玻璃化转变温度?

玻璃化转变温度是指由高弹态转变为玻璃态或玻璃态转变为高弹态所对应的温度。玻璃化转变是非晶态高分子材料固有的性质,是高分子运动形式转变的宏观体现,它直接影响到材料的使用性能和工艺性能,因此长期以来它都是高分子物理研究的主要内容。

玻璃化转变温度是高分子聚合物的特征温度之一。以玻璃化温度为界,高分子聚合物呈现不同的物理性质:在玻璃化温度以下,高分子材料为塑料;在玻璃化温度以上,高分子材料为橡胶。从工程应用角度而言,玻璃化温度是工程塑料使用温度的上限,是橡胶或弹性体的使用下限。

玻璃化转变的影响因素

由于玻璃化转变是与分子运动有关的现象,而分子运动又和分子结构有着密切关系,所以分子链的柔顺性、分子间作用力以及共聚、共混、增塑等都是影响高聚物Tg的重要内因。

此外,外界条件如作用力、作用力速率,升(阵)温速度等也是值得注意的影响因索。

在玻璃化转变温度以上,高聚物表现出弹性;在玻璃化转变温度以下,高聚物表现出脆性,在用作塑料、橡胶、合成纤维等时必须加以考虑。如聚氯乙烯的玻璃化温度是80℃。但是,他不是制品工作温度的上限。比如,橡胶的工作温度必须在玻璃化温度以上,否则就失去高弹性。

测定玻璃化转变温度的常用方法:

1.膨胀计法:在膨胀计内装入适量的受测聚合物,通过抽真空的方法在负压下将对受测聚合物没有溶解作用的惰性液体充入膨胀计内,然后在油浴中以一定的升温速率对膨胀计加热,记录惰性液体柱高度随温度的变化。由于高分子聚合物在玻璃化温度前后体积的突变,因此惰性液体柱高度-温度曲线上对应有折点。折点对应的温度即为受测聚合物的玻璃化温度。

2.折光率法:利用高分子聚合物在玻璃化转变温度前后折光率的变化,找出导致这种变化的玻璃化转变温度。

3.热机械法(温度-变形法) 在加热炉或环境箱内对高分子聚合物的试样施加恒定载荷;记录不同温度下的温度-变形曲线。类似于膨胀计法,找出曲线上的折点所对应的温度,即为:玻璃化转变温度。

4.DTA法(DSC):以玻璃化温度为界,高分子聚合物的物理性质随高分子链段运动自由度的变化而呈现显著的变化,其中,热容的变化使热分析方法成为测定高分子材料玻璃化温度的一种有效手段。

5.动态力学性能分析(DMA)法:高分子材料的动态性能分析(DMA)通过在受测高分子聚合物上施加正弦交变载荷获取聚合物材料的动态力学响应。

6.低场核磁共振法:

NMR是一种通过测定活性原子核的弛豫特性来描述分子运动特性的技术。用NMR测定玻璃化转变温度是基于弛豫时间(T1、T2)可以衡量玻璃化转变时分子链段运动的急剧变化。与上述方法相比,NMR对所测食品样品没有限制,对样品亦不具破坏性,灵敏度高,能够快速、实时、荃方位、定量的研究样品。

玻璃化转变是指非晶态的高聚物(包括晶态高聚物中的非晶体部分)从玻璃态到高弹态的转变或者从高弹态到玻璃态的转变。许多研究人员已经接受食品也是聚合物这一观点并将其作为聚合物体系进行分析,聚合物玻璃化转变的基础是分子运动,聚合物由玻璃态转变为橡胶态时,含有质子的基团运动频率增加,这些变化可由弛豫时间T1和T2来衡量。

当聚合物处于玻璃态时,T2不随温度而变,表现出刚性晶格的性质,玻璃化转变后,突破刚性晶格的限制,T2随温度升高而增大。绘制T2-温度曲线,T2转折点所对应的温度即玻璃化转变温度Tg。

T2-温度曲线和T1-温度曲线都是由两条近似直线的不同斜率的直线部分组成,这两条直线的交点就看作为相转变点,所对应的温度就是相转变温度,即我们所要测定的Tg。对于“U”曲线,其蕞低点,即为相转变点,所对应温度为Tg。

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