GB/T 13748.18-2005氯含量的测定氯化银浊度法

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  • GB/T 13748
  • 18-2005
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  • 检测
  • 无机化学
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店铺: 英敏图书专卖店
出版社: 中国标准出版社
ISBN:13748182005
商品编码:29348761078

具体描述


内容介绍



标准中文名称: &xbsp;GB/T 13748.18-2005 镁及镁合金化学分析方*�ぢ群�量的测定�ぢ然�银浊度*
标准英文名称: &xbsp;Chemical axalysis methods of magxesium axd magxesium alloys—Determixatiox of chlorixe coxtext—Silver chlorixe turbidimetric method
ISB*: &xbsp;GB/T 13748.18-2005
出版语种: &xbsp;中文版
zoxg页数字:
&xbsp;8/
出版社: &xbsp;中guo标准出版社
出版时间: &xbsp;
&xbsp;装帧: &xbsp;平装
作者: &xbsp;中华人民共和guoguo家质量监督检验检验zoxg局&xbsp;中guoguo家标准化管理委员会&xbsp;&xbsp;&xbsp;
定价: &xbsp;14.00

标准中文名称:&xbsp; &xbsp;镁及镁合金化学分析方*�ぢ群�量的测定�ぢ然�银浊度*
标准英文名称:&xbsp; &xbsp;Chemical axalysis methods of magxesium axd magxesium alloys—Determixatiox of chlorixe coxtext—Silver chlorixe turbidimetric method
ICS号:&xbsp; &xbsp;77.120.20
中标分类号:&xbsp; &xbsp;H12
出版语种:&xbsp; &xbsp;中文版
zoxg页数:&xbsp; &xbsp;8
发布日期:&xbsp; &xbsp;2005-07-26
实施日期:&xbsp; &xbsp;2006-01-01
是否有修改单:&xbsp; &xbsp;无
标准技术委员会:&xbsp; &xbsp;全guo有色金属标准化技术委员会
标准状态:&xbsp; &xbsp;现行



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《化学分析方法概论》 第一章 引言 化学分析是科学研究和工业生产中不可或缺的基础技术,它为我们提供了关于物质组成、含量以及结构的重要信息。理解和掌握各种化学分析方法,能够帮助我们深入认识物质的本质,评估产品的质量,控制生产过程,并保障环境和人体健康。本书旨在系统地介绍化学分析的基本原理、常用方法、操作技术以及数据处理的要点,为读者提供一个全面而深入的化学分析知识框架。 本章将首先阐述化学分析的定义、重要性及其在不同领域中的应用。随后,我们将追溯化学分析的历史发展脉络,了解其从经验性方法演变为精密、高效的现代科学技术的过程。接着,介绍化学分析的分类,包括定性分析和定量分析,以及根据样品状态和分析目的进行的划分。最后,对本书的结构和学习方法进行简要说明,以期帮助读者更好地掌握后续内容。 第二章 分析化学的基本概念 在深入探讨具体分析方法之前,理解一些基础的化学概念至关重要。本章将聚焦于分析化学中最核心的概念,为后续内容的学习奠定坚实的理论基础。 物质的组成与性质: 我们将回顾元素、化合物、混合物的概念,以及物质的物理性质和化学性质。理解这些基本概念有助于我们准确识别和表征待测样品。 化学平衡: 许多化学分析方法都建立在化学平衡的原理之上。本章将深入探讨化学平衡的定义、影响因素(如浓度、温度、压力),并介绍平衡常数、溶解度积等概念,以及它们在沉淀、络合、氧化还原等反应中的应用。 酸碱理论与体系: 酸碱反应在化学分析中应用极为广泛,无论是滴定分析还是pH的测定,都离不开对酸碱理论的理解。我们将介绍不同酸碱理论(如阿伦尼乌斯、布朗斯特-劳里、路易斯)及其在水溶液中的应用,包括强酸强碱、弱酸弱碱的解离、缓冲溶液的原理以及pH的计算。 氧化还原反应: 氧化还原反应是另一种常见且重要的化学反应类型,广泛应用于滴定分析、电化学分析等领域。本章将详细阐述氧化还原反应的原理,包括氧化态的确定、电极电势的概念,以及影响氧化还原反应的因素。 沉淀与络合反应: 许多定性或定量分析方法依赖于形成沉淀或络合物。我们将介绍沉淀反应的形成条件、溶解度以及沉淀的选择性,同时详细阐述络合反应的原理、稳定常数以及其在金属离子分析中的应用。 第三章 分析方法的分类与选择 化学分析方法繁多,选择最适合特定分析任务的方法是分析工作者需要掌握的关键技能。本章将对分析方法进行系统性的分类,并探讨如何根据分析对象、目标、精度要求和可行性等因素进行合理选择。 按分析对象分类: 介绍按物质的组成(元素分析、化合物分析)、物质的含量(常量分析、微量分析、痕量分析)以及物质的结构(结构分析)进行分类。 按分析原理分类: 经典化学分析法: 重点介绍滴定分析(酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定、沉淀滴定)以及重量分析法。 仪器分析法: 这是一个非常庞大的分支,本章将进行概述,重点介绍其基本原理和应用范围,具体方法将在后续章节展开。仪器分析法又可细分为: 光谱分析法: 包括紫外-可见吸收光谱法、红外光谱法、原子吸收光谱法、原子发射光谱法、质谱法等。 电化学分析法: 包括电位法、电导法、伏安法、库仑法等。 色谱分析法: 包括气相色谱法、液相色谱法、离子色谱法等。 其他仪器分析法: 如热分析法、X射线衍射法等。 按分析目的分类: 定性分析(确定物质的组成)、定量分析(测定物质的含量)和结构分析(确定物质的结构)。 分析方法的选择原则: 详细讨论在实际应用中,如何综合考虑样品的性质、待测组分的含量、分析的精度要求、可获得的仪器设备、分析成本和时间等因素,来选择最恰当的分析方法。 第四章 滴定分析法 滴定分析法是一种经典的定量分析方法,其核心在于通过一个已知浓度的滴定剂,与待测物质发生定量反应,从而测定待测物质的含量。本章将详细介绍滴定分析的各种类型、基本原理、操作步骤以及终点判断方法。 滴定分析的基本原理: 反应的定量性、反应的速率、终点的确立。 酸碱滴定法: 原理:酸与碱中和反应。 指示剂的选择:酸碱指示剂的变色原理和选择原则。 常见滴定:强酸对强碱、弱酸对强碱、强酸对弱碱、弱酸对弱碱的滴定曲线分析。 实际应用:如测定食醋的酸度、工业碱的纯度等。 氧化还原滴定法: 原理:利用氧化还原反应的定量性。 指示剂:氧化还原指示剂。 常见滴定:高锰酸钾滴定法(KMnO4)、重铬酸钾滴定法(K2Cr2O7)、碘量法(I2)等。 实际应用:如测定铁盐的含量、食品中的维生素C含量等。 络合滴定法: 原理:利用金属离子与络合剂形成稳定络合物的反应。 指示剂:金属指示剂。 常见滴定:EDTA滴定法及其在金属离子测定中的广泛应用。 实际应用:如测定水中钙镁离子含量、金属材料的组成等。 沉淀滴定法: 原理:利用沉淀反应的定量性。 指示剂:沉淀指示剂(如银量法中的铁氰化钾法、重铬酸钾法)。 常见滴定:莫尔法、佛尔哈德法、范氏法等。 实际应用:如测定氯离子、溴离子等卤素离子的含量。 滴定操作技术与误差分析: 移液管、滴定管的使用,润洗、读数,系统误差和随机误差的分析与控制。 第五章 重量分析法 重量分析法是一种古老但依然重要的定量分析方法,其基本原理是通过形成不溶于特定溶剂的沉淀,然后将沉淀分离、洗涤、干燥或灼烧至恒重,再称量沉淀的质量,从而计算出待测组分的含量。 重量分析的基本原理: 沉淀的生成、分离、洗涤、干燥/灼烧。 沉淀的选择性与制备: 影响沉淀生成的因素,选择性沉淀的条件,避免共沉淀和夹带。 沉淀的分离与洗涤: 过滤方法(布氏漏斗、砂芯漏斗),洗涤液的选择与操作。 沉淀的干燥与灼烧: 恒重概念,干燥箱、马弗炉的使用。 计算方法: 依据沉淀和待测组分的化学计量关系进行计算。 实际应用: 如测定无机盐中的金属含量、土壤中的某些元素等。 重量分析的优缺点与适用范围: 精确度高,但操作繁琐,耗时较长。 第六章 光谱分析法概述 光谱分析法是现代化学分析中应用最广泛、发展最迅速的一类仪器分析方法。其基本原理是利用物质与电磁辐射的相互作用来获取有关物质组成、结构和含量的信息。本章将对光谱分析法进行概述,并介绍几种重要的光谱分析技术。 电磁辐射与物质的相互作用: 吸收、发射、散射、衍射等。 光谱分析的基本组成: 光源、单色器、样品室、检测器、记录装置。 紫外-可见吸收光谱法: 原理:物质对紫外-可见光的吸收。 朗伯-比尔定律:其数学表达式与应用。 仪器:分光光度计。 应用:物质的定性鉴定和定量测定,广泛应用于医药、食品、环保等领域。 红外光谱法: 原理:物质对红外光的吸收,反映分子振动和转动。 官能团区和指纹区。 应用:有机化合物的结构鉴定和定性分析。 原子光谱分析法: 原子吸收光谱法(AAS): 原理是基态原子吸收特定波长的共振辐射。 原子发射光谱法(AES): 原理是受激发态原子发射特征波长的光。 应用:金属元素和非金属元素的痕量和超痕量分析,如环境监测、材料分析等。 质谱法: 原理:根据物质离子的质荷比进行分析。 应用:物质的分子量测定、结构分析、同位素分析等。 第七章 色谱分析法概述 色谱分析法是一类高效的分离和分析技术,其基本原理是利用混合物中各组分在两相(固定相和流动相)之间分配系数的差异,实现组分的分离。本章将概述色谱分析法的基本原理和主要类型。 色谱分析的基本原理: 固定相、流动相、分配系数、理论塔板。 色谱法的分类: 按流动相分类: 气相色谱法(GC)、液相色谱法(LC)。 按固定相分类: 气-液色谱法(GLC)、气-固色谱法(GSC)、液-液色谱法(LLC)、液-固色谱法(LSC)。 按分离机理分类: 气相色谱法、液相色谱法(包括高效液相色谱法HPLC)、离子色谱法(IC)。 气相色谱法(GC): 原理、仪器组成(进样系统、色谱柱、检测器、记录仪)。 固定相与载气选择。 应用:易挥发性有机物的分离和测定。 液相色谱法(LC): 原理、仪器组成。 高效液相色谱法(HPLC):其优势和应用。 应用:热不稳定、不易挥发物质的分离和测定,如药物、生物分子等。 离子色谱法(IC): 原理:利用离子交换树脂进行分离。 应用:水溶液中阴阳离子的测定。 第八章 电化学分析法概述 电化学分析法是利用物质在电化学电池中的电化学性质进行分析的方法。它具有灵敏度高、选择性好、操作简便等优点,在环境监测、生物医学、材料科学等领域得到广泛应用。 电化学分析法的基本原理: 电极反应、电势、电流、电量。 电位法: 原理:测定电池的电动势,与离子活度相关。 指示电极与参比电极。 应用:pH计、离子选择性电极(ISE)的应用。 电导法: 原理:测定溶液的电导率,与离子浓度相关。 应用:纯水、废水的电导率测定。 伏安法: 原理:在控制电极电势的情况下,测量电流。 循环伏安法、极谱法。 应用:痕量金属的测定。 库仑法: 原理:根据电解过程中通过的总电量来测定物质的量。 应用:测定物质的纯度、含水量等。 第九章 样品前处理技术 样品前处理是化学分析过程中至关重要的一步,它直接影响到分析的准确性和可靠性。本章将介绍常用的样品前处理技术,以去除干扰组分、富集待测组分或将待测组分转化为适合分析的形式。 样品采集与保存: 遵循代表性原则,避免样品成分变化。 消解与分解: 湿法消解:酸消解(硝酸、硫酸、氢氟酸等),氧化剂氧化。 干法消解(灼烧):高温分解。 微波消解:高效、快速的消解方法。 分离技术: 萃取:液-液萃取,固-液萃取。 沉淀与过滤。 蒸馏与升华。 浓缩技术: 蒸发浓缩。 固相萃取(SPE)。 其他前处理技术: pH调节。 脱气。 掩蔽。 选择样品前处理方法的原则: 考虑样品的性质、待测组分的性质、分析方法的要求以及成本和时间。 第十章 分析结果的表达与处理 分析结果的表达和处理直接关系到分析数据的有效性和可靠性。本章将介绍分析结果的表达方式、统计学在分析中的应用以及不确定度的评估。 分析结果的单位与表达: 百分比(%)、百万分率(ppm)、十亿分率(ppb)等。 有效数字: 科学记数法,计算过程中的有效数字保留。 统计学在分析中的应用: 准确度与精密度: 定义、测定方法、相互关系。 数据的分散性: 标准差、相对标准差、方差。 异常值的检测: Q检验、3σ法。 数据的显著性检验: t检验、F检验。 测量不确定度的评估: 不确定度的来源。 不确定度的合成与扩展。 不确定度的报告。 质量控制与质量保证(QC/QA): 实验室管理、方法验证、校准、盲样分析等。 第十一章 分析方法的验证与评估 为了确保分析结果的准确性和可靠性,分析方法必须经过科学的验证和评估。本章将介绍分析方法验证的关键指标及其评估过程。 方法验证的目的与意义: 证明方法的适用性、可靠性和稳定性。 方法验证的关键指标: 特异性(选择性): 方法能否准确测定目标 analyte,不受其他共存物质的干扰。 线性(范围): 方法在一定浓度范围内,响应值与 analyte 浓度呈线性关系。 灵敏度: 方法检测 analyte 的能力,包括检出限(LOD)和定量限(LOQ)。 准确度: 方法测定结果与真实值(或公认参考值)的接近程度。 精密度: 重复测定同一样品时,结果的离散程度。 耐用性: 方法在正常操作条件下,结果的稳定性。 回收率: 在分析过程中,待测组分从样品中回收到的百分比。 方法验证的实施步骤: 实验设计、数据收集、统计分析。 方法评估与方法选择: 综合考虑方法验证结果、实际需求和成本效益。 第十二章 分析仪器维护与安全操作 分析仪器是化学分析的重要工具,正确的使用、维护和保养能够保证仪器的性能和使用寿命。同时,分析实验室的安全操作也至关重要,必须引起高度重视。 通用仪器维护: 清洁、润滑、定期校准。 常见分析仪器的维护要点: 滴定仪:电极维护、管路清洁。 分光光度计:光源维护、比色皿清洁。 色谱仪:气路系统、进样系统、柱温箱、检测器维护。 pH计:电极保养、校准。 实验室安全规范: 化学品安全: 试剂的分类、储存、使用, MSDS(材料安全数据表)的理解。 仪器操作安全: 防止触电、火灾、爆炸、腐蚀。 个人防护: 佩戴防护眼镜、手套、实验服。 废弃物处理: 严格按照规定处理化学废弃物。 应急处理: 熟悉火灾、化学品泄露、人员伤害等应急措施。 第十三章 分析方法的应用实例 本章将结合实际案例,展示各种化学分析方法在不同领域的应用,帮助读者更好地理解和掌握所学知识。 环境监测: 水质分析(COD、BOD、重金属)、空气质量监测(SO2、NOx)。 食品安全: 农药残留、添加剂测定、营养成分分析。 医药分析: 药物的含量测定、纯度检查、杂质分析。 材料分析: 金属材料的成分分析、高分子材料的结构表征。 地质与矿产分析: 矿石的元素组成分析。 第十四章 化学分析技术的发展趋势 化学分析技术在不断发展,新的方法和技术层出不穷,为科学研究和生产实践提供了更强大的支持。本章将展望化学分析技术未来的发展方向。 微型化与自动化: 芯片实验室(Lab-on-a-chip),自动化分析系统。 高通量分析: 同时分析大量样品,提高效率。 在线与原位分析: 实时监测过程,无需样品前处理。 多维分析技术: 结合多种技术,获得更全面的信息。 绿色化学在分析中的应用: 减少试剂消耗,降低环境污染。 大数据与人工智能在分析中的应用: 数据挖掘、模型建立、智能诊断。 结语 化学分析是认识和改造世界的重要手段。通过学习和掌握本书介绍的化学分析原理、方法和技术,读者将能够有效地解决实际问题,并在各自的领域做出贡献。不断学习、实践和探索,将是成为一名优秀分析工作者的必经之路。

用户评价

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在翻阅这本书时,首先吸引我的是其封面上清晰明确的标题和标准的编号。我从事化工产品质量控制工作多年,深知各类检测标准在保证产品质量和行业规范中的重要性。氯含量在许多化工原料和产品中都是一个关键的质量指标,它的测定直接关系到产品的性能和应用。虽然我日常使用的检测方法可能不完全是“氯化银浊度法”,但了解不同方法的原理和适用范围,对于拓宽我的技术视野、解决一些疑难问题至关重要。这本书的存在,让我意识到在氯含量测定领域,存在着这样一个规范化的方法,并且它是一个国家推荐性标准,这本身就代表了其权威性和通用性。我希望通过了解这本书,能对氯化银浊度法的优缺点、适用范围以及与其他方法的比较有一个初步的认识,也许未来在面对某些特殊的检测需求时,它能提供另一种解决方案。

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这本书的封面设计简洁大方,封面上的字体清晰易读,尤其是书名和标准号的标注,非常醒目。拿到手中,纸张的质感也相当不错,厚实且带有淡淡的油墨香,让人感觉很安心。我最近恰好在研究某个和氯化物检测相关的项目,当时听同事提过有这么一本关于氯含量测定的标准,就想着找来看看。虽然我还没有深入阅读书中的具体内容,但单从它作为一本专业技术标准的定位来看,就足以引起我的兴趣。通常这类标准都是经过严谨的科学论证和反复的实验验证才最终发布的,所以其权威性毋庸置疑。封面上的“GB/T”字样也表明了它是我国国家推荐性标准的范畴,这在行业内具有很强的指导意义。我期待它能为我的工作提供扎实的技术支撑,帮助我更准确、更规范地进行氯含量的测定,甚至在某些方面,可以作为我解决实际问题的理论基础。

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这本书的封面设计有一种朴实无华的美感,没有过多的修饰,直观地传递了其专业属性。我是一位对环境监测领域有浓厚兴趣的爱好者,虽然不是专业背景,但时常会阅读一些相关的技术文献和标准。这次偶然看到这本书,它的标题“氯含量的测定 氯化银浊度法”引起了我的好奇。我对“浊度法”这个概念并不陌生,知道它是一种通过测量溶液的浑浊程度来确定物质含量的分析手段。而“氯化银”更是经典的沉淀剂,与氯离子反应会生成不溶于水的氯化银沉淀,从而产生浊度。这本书的出现,让我对如何精确测量氯含量有了更具体、更形象的认知。我虽然可能不会亲自去进行实验操作,但了解这些基础的检测方法,对于理解我们日常生活中的一些水质检测报告,或者理解一些环保政策背后的科学依据,都有非常大的帮助。

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初拿到这本书,它的装帧风格就给人一种沉稳、专业的印象。淡蓝色的封面搭配白色的文字,非常契合化学分析类书籍的调性。我之前从事过一些水质检测方面的工作,深知准确测定水中污染物含量的重要性,而氯含量作为一项重要的指标,其测定方法的标准化显得尤为关键。这本书的标题直接点明了其核心内容——氯含量的测定,并且采用了“氯化银浊度法”,这是一种非常经典且成熟的分析方法。虽然我现在手上暂时没有遇到需要立即使用该标准来解决的难题,但作为一名在该领域工作多年的技术人员,我始终保持着对新标准、新方法的关注。这本书的存在,至少能让我知道,在氯含量测定方面,已经有了这样一个详细且权威的指导性文件,这本身就给我带来一种安心感,也让我对未来可能遇到的问题有了更清晰的解决思路。

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我是一名刚入行的实验室技术员,还在学习和熟悉各种分析方法。我的导师最近在安排一些关于水中各种离子含量的检测任务,其中就包括氯离子的测定。他提到GB/T 13748.18-2005是一个非常重要和基础的标准,所以我拿到这本书时,感觉就像是找到了一个可靠的“老师”。虽然我还没有开始仔细研读里面的具体步骤和操作细节,但仅仅是看到这个标准号和标题,我就知道它将是我今后工作中不可或缺的参考。我最期待的是,这本书能够用清晰、严谨的语言,详细阐述氯化银浊度法的原理、仪器要求、试剂准备、操作步骤、结果计算以及注意事项等等。我希望通过学习这本书,能够规范我的操作,提高实验的准确性和可重复性,为我今后的科研或检测工作打下坚实的基础。

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