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这份水样中铬的测定试验报告.doc,详细记录了对水样中铬含量的测定过程与结果。通过一系列严谨的实验操作与分析方法,对水样中的铬进行了精准的检测。报告中涵盖了实验的目的、所用的仪器设备、实验步骤以及最终得出的铬含量数据等重要信息。它为相关研究、水质监测以及环境保护等领域提供了重要的依据和参考,有助于深入了解水样中铬的存在情况及对环境的潜在影响。
水样中铬的测定试验报告.doc
浙江海洋学院环境监测实验报告实验名称:水样中铬的测定指导教师:专业:班级:学生姓名:同组者姓名:实验日期:气压:温度:实验目的(1)了解测定铬的意义。
(2)掌握分光光度法测定铬的基本原理和方法。铬存在于电镀、冶炼、制革、纺织、制药等工业废水污染的水体中。富铬地区地表水径流中也含铬,自然中的铬常以元素或三价状态存在,水中的铬有三价、六价两种价态。三价铬和六价铬对人体健康都有害。一般认为,六价铬的毒性强,更易为人体吸收而且可在体内蓄积,饮用含六价铬的水可引起内部组织的损坏;铬累积于鱼体内,也可使水生生物致死,抑制水体的自净作用;用含铬的水灌溉农作物,铬可富积于果实中。铬的测定可采用比色法、原子吸收分光光度法和容量法。当使用二苯碳酰二肼比色法测定铬时,可直接比色测定六价铬,如果先将三价铬氧化成六价铬后再测定就可以测得水中的总铬。水样中铬含量较高时,可使用硫酸亚铁铵容量法测定其含量。受轻度污染的地面水中的六价铬,可直接用比色法测定,污水和含有机物的水样可使用氧化比色法测定总铬含量。
2、水样六价铬的测定和标线制作原理:在酸性溶液中六价铬与二苯碳酰二肼反应生成紫红色产物,可用目视比色或分光光度法测定。本方法的最低检出质量浓度铬。测定上限铬。仪器、耗材:
(1)分光光度计;
(2)25mL比色管等。试剂:
(1)二苯碳酰二肼溶液溶解二苯碳酰二肼于00mL的95%的乙醇中,一面搅拌,一面加入400mL(+9)硫酸,存放于冰箱中,可用个月。
(2)(+9)硫酸。
(3)铬标准贮备液溶解预先在050C烘干的重铬酸钾于水中,转入000mL容量瓶中,加水稀释至标线,此液每毫升含六价铬。
(4)铬标准溶液吸取贮备液至50mL比色管中,加水稀释到标线。此液每毫升含六价铬,临用配制。步骤:
(1)吸取水样,用蒸馏水稀释至,如果水样浑浊可过滤后测定。
(2)依次取铬标准溶液OmL,至25mL比色管中,加水至标线。
(3)向水样管及标准管中各加二苯碳酰二肼溶液,混匀,放置0min,540nm波长、3cm比色皿以试剂空白为参比,测定吸光度。计算(Cr6_)=测得铬量(g样体积(mL)
3、总铬的测定原理:水样中的三价铬用高锰酸钾氧化成为六价,过量的高锰酸钾用亚硝酸钠分解;过剩的亚硝酸钠为尿素所分解,得到的清液用二苯碳酰二肼显色,测定总铬含量。仪器、耗材:
(1)分光光度计。
(2)50mL锥形瓶。
(3)25mL比色管。试剂:
(1)(+)硫酸。
(2)(+)磷酸。
(3)4高锰酸钾溶液。
(4)20尿素溶液。
(5)2亚硝酸钠溶液。其余试剂同六价铬的测定。步骤:
(1)取摇匀的水样置于50mL锥形瓶中,加几粒玻璃珠,调节pH值为7。
(2)取铬标准溶液OmL,至25mL比色管中,加水至标线,置于锥形瓶中,各加几粒玻璃珠。
(3)向水样和标准系列中加(+硫酸)、(+)磷酸,加滴4高锰酸钾溶液。如紫红色褪,则应添加高锰酸钾溶液至保持红色,加热煮沸,直到溶液体积约剩0mL为止。
(4)冷却后,向各瓶中加的20尿素溶液,然后用滴管滴加2亚硝酸钠溶液,每加滴充分摇动,直至紫色刚好褪去为止。
(5)稍停片刻,待瓶中不再冒气泡后,将溶液转移到25mL比色管中,用水稀释至标线。
(6)加入二苯碳酰二肼溶液,充分摇匀,放置0min。
(7)用3cm比色皿,在540nm波长处,以试剂空白为参比,测量吸光度,绘制标准曲线,并从铬标准曲线上查得水样含铬的微克数。计算:(总铬)二测得铬量(g样体积(mL)(Cr,m)实验数据计算和数据分析度光吸0.080.07_0.06_0.05-0.04-0.0
30.0
20.0
10.00-Data:Data_BModel:LineModEquation:y=a_(_-b)Weighting:yNoweightingChiAoF=
2.333E-6RA2=0.99766a0.0422?.00034b0.06633?.05774IIr234铬含量图铬的标准曲线拟合公式:Y=_表水样吸光度记录表数据名称(Y)23Cr6+-茶炉水Cr6+-废水总Cr-茶炉水总Cr-废水将数据带入拟合公式可得25ml水样铬含量:_=+=_均值=(_+_2+_3=铬密度二测得铬量(g样体积(mL)(Cr,m)=25同理可得其余数据。表二实验数据计算结果记录表数据名称铬含量(ug)均值铬密度(m)Cr6+-茶炉水Cr6+-废水总Cr-茶炉水总Cr-废水
1、由标准曲线知:R2=,符合实验要求。
2、有实验结果可知,茶炉水中铬含量要远小于废水中;废水中Cr6+含量比Cr3+高,茶炉水中Cr3+比Cr6+高。可能原因是Cr3+在茶炉水烧制中被空气中的氧气頊目分忻方法象惟检出隈(ni)分龙光度隘aoo4GB7457S
3、氧化,使得66+含量增加根据国家地表水环境质量标准,茶炉水Cr6+浓度L大于国标L广含量超标
4、由于进行平行实验,对比三组数据可知总Cr-茶炉水样品2存在明显问题,导致此问题的原因是NaN02滴加过多误差分析:
1、测定总铬过程中,加热蒸发过程时间过短,氧化不完全。
2、NaNO滴定过快,Cr6+被还原,使测得含量比实际含量低
3、分管光度计和比色皿多组共用。铬的::
1、影响水质,对水环境造成影响。
2、对人体健康造成:υ诟醯幕衔镏幸粤鄹醯亩拘晕钋,三价铬次之,二价铬和纯铬本身的毒性很小.铬的化合物可通过消化道,呼吸道,皮肤和粘膜进入人体,在体内主要积聚在肝脏,肾脏和内分泌腺中;通过呼吸道进入的铬化物则易积累于肺组织中,其排泄途径主要是随尿液及粪便排出,亦可从乳汁排出由于铬具有强氧化作用,故中毒症状多以局部损害为主经呼吸道进入人体者,首先损害上呼吸道,引起鼻和鼻中隔穿孔,咽喉炎,支气管炎等铬的防治
1、在不影响产品质量的前提下,应尽量以无毒或低毒物质代替有毒的铬化合物。
2、废水必须在处理过后进行排放。
3、开发新技术,减少铬排放。
这份《水样中铬的测定试验报告.doc》,主要聚焦于水样中铬的测定过程及结果。它详细记录了从水样采集到铬含量测定的每一个步骤,包括样品预处理、分析方法的选择与应用等。通过严谨的实验操作和科学的数据分析,得出了关于水样中铬含量的准确结论,为后续的水质评估和相关研究提供了重要的依据和参考,是一份极具价值的实验成果文档。