Antpedia LOGO WIKI资讯

电位滴定类型有哪些?

1)酸碱滴定 它是以酸碱中和反应为基础,滴定时应选用对氢离子活度有响应的pH玻璃电极为指示电极。用电位法时,滴定终点有0.2pH变化,就能反映出来。因而它在弱酸弱碱、多元酸(碱)及混合酸(碱)滴定中很有意义。 在非水体系的酸碱滴定中,可使用pH玻璃电极和甘汞电极组成的测量系统。使用的盐桥要用KCI饱和的乙醇溶液代替KC1饱和的水溶液,并择适当介电常数的溶剂。 2)沉淀滴定根据不同的沉淀反应选用不同的指示电极。如用AgNO3滴定Cl-、Br-、I-等时,可以用银电极做指示电极。又如用Fe(CN)64-。滴定Zn2+、Cd2+等时,生成相应的亚铁qing化物复盐沉淀,可以选用Pt电极,并在被滴定溶液中加入少量Fe(CN)63-,组成PtIFe(CN)63-,Fe(CN)64-氧化还原电极作为上述沉淀反应的指示电极。事先加入的Fe(CN)63-不会与Zn2+、Cd2+生成沉淀而影响滴定。 3)氧化还原滴定 一般以......阅读全文

电位滴定类型有哪些?

  1)酸碱滴定 它是以酸碱中和反应为基础,滴定时应选用对氢离子活度有响应的pH玻璃电极为指示电极。用电位法时,滴定终点有0.2pH变化,就能反映出来。因而它在弱酸弱碱、多元酸(碱)及混合酸(碱)滴定中很有意义。   在非水体系的酸碱滴定中,可使用pH玻璃电极和甘汞电极组成的测量系统。使用的盐桥要

电位滴定类型有哪些?

  1)酸碱滴定 它是以酸碱中和反应为基础,滴定时应选用对氢离子活度有响应的pH玻璃电极为指示电极。用电位法时,滴定终点有0.2pH变化,就能反映出来。因而它在弱酸弱碱、多元酸(碱)及混合酸(碱)滴定中很有意义。   在非水体系的酸碱滴定中,可使用pH玻璃电极和甘汞电极组成的测量系统。使用的盐桥要

电位滴定的类型介绍

按照滴定反应的类型,电位滴定可用于中和滴定(酸碱滴定)沉淀滴定,络合滴定,氧化还原滴定。酸碱滴定一般酸碱滴定都可以采用电位滴定法;特别适合于弱酸(碱)的滴定;可在非水溶液中滴定极弱酸;指示电极:玻璃电极,锑电极;参比电极:甘汞电极;(1) 在醋酸介质中用HClO₄滴定吡啶;(2) 在乙醇介质中用 H

滴定分析法有哪些类型?

滴定分析根据其反应类型的不同,可将其分为:1、酸碱滴定法:测各类酸碱的酸碱度和酸碱的含量;2、氧化还原滴定法:测具有氧化还原性的物质;3、络合滴定法:测金属离子的含量;4、沉淀滴定法:测卤素和银。

请问全自动电位滴定仪有哪些特性?

  ⑴ 滴定结果更准确  滴定过程采集信号为0.1 mV,滴定最小进给量可达到0.0025 ml,比其他普通滴定仪进给为提高10倍左右。  ⑵ 全中文显示,操作简便,自动化程度更高  仪器采用中文显示,参数设置方便明了,仪器自动进行滴定,终点时自动报警,并可打印出测试报告结果。  ⑶ 具有动态进给和

氯离子自动电位滴定仪有哪些优点?

  ★ 不仅自动加入硝酸银标准滴定溶液,也可以自动加入氯化钠标准溶液,满足GB/T176-2017《水泥化学分析方法》中氯离子的检测要求;  ★ 空白体积加入量与实测毫升数可手动录入,亦可设备自动录入;  ★ 可全自动化测定外加剂氯离子,符合GB/T8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》标

全自动电位滴定仪的操作步骤有哪些

  全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。   全自动电位滴

使用自动电位滴定仪有哪些注意事项?

  1、仪器的输入端(电极插座)必须保持干燥、清洁。仪器不用时,将Q9短路插头插入插座,防止灰尘及水汽侵入。  2、测量时,电极的引入导线应保持静止,否则会引起测量不稳定。  3、用缓冲溶液标定仪器时,要保证缓冲溶液的可靠性,不能配错缓冲溶液,否则将导致测量不准。  4、取下电极套后,应避免电极的敏

全自动电位滴定仪的应用领域有哪些

自动电位滴定仪属于实验室通用基础设备,使用非常广泛,可应用在食品、药检、疾控、商检、水处理、石油、化工、海洋、电力、环保、新能源、教学、科研等相关领域。T920全自动电位滴定仪设计能够满足实验室的需求,井且操作简单,强大的电位滴定法应用非常广泛。T920 能够满足研究应用中的分析要求,同时也可以满足

滴定仪有哪些滴定模式

  电位自动滴定   1 终点设定:“设置”开关置“终点”,“pH/mV”开关置“mV”,“功能”开关置“自动”,调节“终点电位”旋钮,使显示屏显示你所要设定的终点电位值。终点电位选定后,“终点电位”旋钮不可再动。   2 预控点设定:预控点的作用是当离开终点较远时,滴定速度很快;当到达预控点后