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  • 2022-04-29 14:02:53 发布

分析化学习题答案分册.pdf

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'《分析化学》习题选编北京化工大学北方学院基础化学分析化学教学组2011年3月1 第一部分分析质量保证与控制一、选择题1D2C3D4B5A6C7B8C9C10D11A12D13A14D15C16D17C18C19C20B二、填空题1二;无限;无限;四;二。20.02535,0.025736,0.02536,0.02536,0.02537,0.02535。-4-53三;9.89×10;二位,3.60;1.8×10。40.3100g和20.50mL。-250.3459g;2.500×10L或25.00mL。6二位;三位71.19%895.2%。9随机误差;系统。10随机;系统;系统误差;系统误差;过失误差;过失误差;过失误差。11误差;测定结果与真实值的接近程度;偏差;平行测定结果相互接近程度。12-0.2(%),-1.6%130;不为0;各偏差绝对值之和除以测定次数。14标准偏差。15减小,好(或高),小。变化3~4__次即可。三、问答题1答:(1)系统误差中的仪器误差。减免的方法:校准仪器或更换仪器。(2)系统误差中的仪器误差。减免的方法:校准仪器或更换仪器。(3)系统误差中的仪器误差。减免的方法:校准仪器或更换仪器。(4)系统误差中的试剂误差。减免的方法:做空白实验。(5)随机误差。(6)随机误差。(7)过失误差。2 (8)系统误差中的试剂误差。减免的方法:做空白实验。2答:由于分析天平的每次读数误差为±0.1mg,因此,二次测定平衡点最大极值误差为±0.2mg,故读数的绝对误差Ε=(±0.0001´2)mgΕ根据Ε=´100%可得rΤ±0.0002E=´100%=±0.4%r,0.050.05±0.0002E=´100%=±0.1%r,0.20.2±0.0002E=´100%=±0.02%r,11结果表明,称量的绝对误差相同,但它们的相对误差不同,也就是说,称样量越大,相对误差越小,测定的准确程度也就越高。定量分析要求误差小于0.1%,称样量大于0.2g即可。3答:由于滴定管的每次读数误差为±0.01mL,因此,二次测定平衡点最大极值误差为±0.2mL,故读数的绝对误差Ε=(±0.01´2)mLΕ根据Ε=´100%可得rΤ±0.02mLΕ=´100%=±1%r,2mL2mL±0.02mLΕ=´100%=±0.1%r,20mL20mL±0.02mLΕ=´100%=±0.07%r,30mL30mL结果表明,量取溶液的绝对误差相等,但它们的相对误差并不相同。也就是说当被测量的量较大时,测量的相对误差较小,测定的准确程度也就越高。定量分析要求滴定体积一般在20~30mL之间。4答::甲的报告合理。因为在称样时取了两位有效数字,所以计算结果应和称样时相同,都取两位有效数字。5答:乙的准确度和精密度都高。因为从两人的数据可知,他们是用分析天平取样。所以有效数字应取四位,而甲只取了两位。因此从表面上看甲的精密度高,但从分析结果的精密度考虑,应该是乙的实验结果的准确度和精密度都高。四、计算题3 -24.87%+24.93%+24.89%1解:(1)x==24.90%3(2)24.90%-(3)E=x-T=24.90%-25.06%=-0.16%E-0.16(4)E=´100%=´100%=-0.64%rT25.06-0.2085+0.2083+0.2086-12解:x==0.2085(mol∙L)3n_å|xi-x|-i=10+0.0002+0.0001-1d===0.0001(mol∙L)n3n_å|xi-x|-i=10+0.0002+0.0001dr===0.05%_3´0.2085nxn_2å(xi-x)i=1-1s==0.00016(mol∙L)n-1s0.00016s=´100%=´100%=0.08%r_0.2085x_3解:甲测定结果:x=55.15(%)1_E=x-T=55.15%-55.19%=-0.04%1_2å(x-x)s==0.03(%)1n-1s0.03s=´100%=´100%=0.06%r1_55.15x_乙测定测定结果:x2=55.24(%)_E=x-T=55.24%-55.19%=0.05%2_2å(x-x)s==0.05(%)2n-1s0.05s=´100%=´100%=0.09%r2_55.24x4 计算结果表明:|E1|<|E2|,可知甲测定结果的准确度比乙高;s1<s2,sr1<sr2,可知甲测定结果的精密度比乙高。4解:先用格鲁布斯法检验异常值对于甲:测定值由小到大排列93.3%93.3%93.3%93.4%93.4%94.0%_x=93.4%s=0.28%所以94.0%为异常值。_x-x选择统计量nT=s94.0-93.4则T==2.140.28选择显著水平a=0.05,查Ta,n表得,T0.05,6=1.82。T>T0.05,6,故94.0%应舍弃。对于乙:测定值由小到大排列93.0%93.2%93.3%93.4%93.5%94.0%_x=93.4%s=0.34%所以94.0%为异常值。_x-x选择统计量nT=s94.0-93.4则T==1.720.348选择显著水平a=0.05,查Ta,n表得,T0.05,6=1.82。T<T0.05,6,故94.0%应保留。结果表明,甲的精密度较好,除94.0%以外,其余各测定值都相互接近,故94.0%舍弃;而乙的精密度较差,各测定值较分散,故94.0%保留。5解:(1)测定结果按大小顺序排列:40.00,40.15,40.16,40.18,40.20_40.00+40.15+40.16+40.18+40.20x==40.14(%)5可见极端值为40.00,采用Q检验法检验40.00:40.15-40.00Q==0.7540.20-40.00查Qp,n表,得T0.96,5=0.73,5 T>T0.96,5,所以40.00值应该舍弃。(2)t检验_40.15+40.16+40.18+40.20x==40.17(%)4s=0.022%_|x-m||40.17-40.19|t=n=´2=1.82s0.022查t分布表,得t0.05,3=3.18,t<t0.05,3,可见,新方法测定的结果与标准值无显著差异,说明新方法不引起系统误差,可以被承认。第二部分滴定分析法1酸碱滴定法一、选择题1B2C3B4C5D6A7A8B9D10A11B12A13C14B15D二、填空题-4-3.75-8-7.6211.8×10(10),2.4×10(10)。21.64,6.80,11.88___。+-1--1++-3[NH4]+[NH3]=0.1mol·L,[Ac]+[HAc]=0.1mol·L;[H]+[NH4]=[OH]-+-+[Ac];[H]+[HAc]=[NH3]+[OH]。+-2-3-++42×0.1=[NH3]+[NH4]=2([H3PO4]+[H2PO4]+[HPO4]+[PO4]);[NH4]+[H]=-2-3--+--[H2PO4]+2[HPO4]+3[PO4]+[OH];[H]+2[H3PO4]+[H2PO4]=[OH]+[NH3]3-+[PO4]。+++5(1[H]=caKa(2)[H]=caKa+Kw(3)[H]=caKa1(4)+[H+]=K×K+"[H]=Ka1×Ka2(5)a2a3(6)[H]=Ka×Ka-Kw(7)[OH]=c´bKa6 -Kw(8)[OH]=c´bKa3三、问答题1答:用强酸或强碱作滴定剂时,其滴定反应为:+-H+OH=H2O1114K===1.0´10(25℃)t+-[H][OH]Kw此类滴定反应的平衡常数Kt相当大,反应进行的十分完全。但酸(碱)标准溶液的浓度太浓时,会造成浪费;若太稀,终点时指示剂变色不明显,滴定的体积也会增大,致使误差增大。因此酸(碱)标准溶液的浓度均不宜太浓或太稀。+2答:(1)能。因为H2SO4的第二步电离常数pKa2=2.00,而NH4的电离常数pKa=9.26,cK-H2SO4a2,HSO45所以>10,故能完全准确滴定其中的H2SO4,可以采用酚酞作指示剂c+K+NH4a,NH4(2)混合液中(NH4)2SO4的含量测定,可采用连续法进行测定,即在测定H2SO4后加入不含甲酸的甲醛,继以酚酞为指示剂,用NaOH滴定,根据终点耗去体积计算(NH4)2SO4的含量。也可以用蒸馏法,即向混合溶液中加入过量的浓碱溶液,加热使NH3逸出,并用过量的H3BO3溶液吸收,然后用HCl标准溶液滴定H3BO3吸收液,其反应为+-ΔNH+OH¾¾®NH•+HO432+-NH3+H3BO3==NH4+H2BO3+-H+H2BO3==H3BO3+终点的产物是H3BO3和NH4(混合弱酸),pH≈5,可用甲基橙作指示剂,按下式计算含量:(cV)HCl-1c=´1000(mmol∙L)(NH4)2SO42V(NH4)2SO43答:(1)使测定值偏小。(2)对第一计量点测定值不影响,第二计量点偏大。-2-4答:(1)V1>V2,V2>0,溶液的组成是OH、CO3;7 2--(2)V2>V1,V1>0,溶液的组成是CO3、HCO3;2-(3)V=V,溶液的组成是CO3;12-(4)V=0,V>0,溶液的组成是HCO3;12-(5)V>0,V=0,溶液的组成OH。125答:不对(1)利用d求浓度时,Ka仅两位有效数字,pH仅一位,计算得到四位有效数字不合理。(2)更重要的是终点远离突跃范围,确定终点pH有出入将导致计算结果很大差别。以指示剂确定终点有±0.3pH出入,若终点早0.3pH(即pH4.1),则dHAc约82%,由此计算cHac-1=0.16mol∙L,差别太大,因此乙的方法是错误的。四、计算题1解:根据分布分数计算公式计算:+[H][HAc]=dHAc∙cHAc=+×cHAc[H]+Ka-410=´0.10-4-510+1.8´10-1=0.085(mol∙L)-[Ka][Ac]=dAc-∙cHAc=+×cHAc[H]+Ka-51.8´10=´0.10-4-510+1.8´10-1=0.015(mol∙L)或:--1∵[HAc]+[Ac]=0.10mol∙L--1∴[Ac]=0.1-0.085=0.015(mol∙L)-12解:(1)0.10mol∙LHAc-5-1已知:Ka=1.8×10,cHAc=0.10mol∙L,cKa>10Kw,c/Ka>100,所以用最简式计算,求得+-1-4.74-2.87-1[H]=cK=10´10=10(mol∙L)apH=2.87-1(2)0.10mol∙LNH3·H2O;8 -5-1已知:Kb=1.8×10,cNH3×H2O=0.10mol∙L,cKb>10Kw,c/Kb>100,所以用最简式计算,求得--1-4.74-2.87-1[OH]=cK=10´10=10(mol∙L)bpOH=2.87,pH=11.13-1(3)0.15mol∙LNH4Cl+-10-1已知:NH4为酸,故pKa=14–4.74=9.26,Ka=5.6×10,cNH+=0.15mol∙L,4cKa>10Kw,c/Ka>100,所以用最简式计算,求得+-10-6-1[H]=cK=0.15´5.6´10=9.17´10(mol∙L)apH=5.04-1(4)0.15mol∙LNaAc;--10-1已知:Ac为碱,故pKb=14–4.74=9.26,Kb=5.6×10,c-=0.15mol∙L,AccKb>10Kw,c/Kb>100,所以用最简式计算,求得--10-6-1)[OH]=cK=0.15´5.6´10=9.17´10(mol∙LbpOH=5.04,pH=8.963已知:H3PO4的pKa1~pKa3分别是2.12、7.20、12.36,HAc的pKa=4.74+解:cHCl>>cKHPO,溶液[H]由HCl决定,故pH=1.0024-[Ka][OAc]=dAc-∙cHAc=+×cHAc[H]+Ka-4.7410-5.7-9.44=10=10.-1-4.7410+10-10-1=3.6×10(mol∙L)3-[PO4]=dPO34-×cH2PO-4KKK=a1a2a3´1.0´10-3+3+2+[H]+K[H]+KK[H]+KKKa1a1a2a3a2a3-21.6810-3-21.71=´1.0´10=10-3-4.12-10.32-21.6810+10+10+10-22-1=1.9×10(mol∙L)-4解:(1)HPO为两性物质,根据离解平衡,249 -H+Ka1-H+Ka2-H+Ka3HPOHPO-HPO2-3-34244PO4+-2.12-7.20-4.66-1[H]=KK=10=10(mol∙L)a1a2pH=4.662-(2)HPO为两性物质,根据离解平衡,有4+-7.20-12.36-9.78-1[H]=KK=10=10(mol∙L)a2a3pH=9.785解:将ClCH2COOH简写作HA,混合后形成HCl+HA溶液0.10-10.12-0.10-1cHA==0.050(mol∙L),cHCl==0.010(mol∙L)22+KaPBE:[H]=[A]+cHCl=×cHA+cHCl+[H]+Ka-31.4´10=´0.05+0.01+-3[H]+1.4´10+-1解得[H]=0。029mol∙LpH=1.54+6答:(1)H浓度计算公式推导-1设HA1和HA2两种一元弱酸的浓度分别为cHA和cHAmol·L。两种酸的混合液的PBE12为+---[H]=[OH]+[A1]+[A2]-混合液是酸性,忽略水的电离,即[OH]项可忽略,并代入有关平衡常数式得如下近似式[HB]K[HA]K+1HA12HA2[H]=+++[H][H]+[H]=[HA]K+[HA]K①1HA12HA2当两种酸都较弱,可忽略其离解的影响,即[HA1]≈cHA,[HA2]≈cHA。12则式①简化为+[H]=cHA1KHA1+cHA2KHA2②+若两种酸都不太弱,先由式(2)近似求得[H],对式(1)进行逐步逼近求解。-1-1(2)计算0.10mol·LNH4Cl和0.10mol·LH3BO3混合液的pH值10 -5查表得K=1.8´10,则b,NH3-14-5-10Ka,NH+4=Kw/Ka,NH3=1.0´10/1.8´10=5.6´10-10K=5.8´10a,H3BO3根据公式得:+[H]=cHA1KHA1+cHA2KHA2-10-10=0.1´5.6´10+0.1´5.8´10-5-1=1.07´10(mol∙L)pH=4.97-2-7解:在pH=7.5时,为H2PO4-HPO4缓冲液,其浓度分别是ca、cb,根据缓冲溶+液[H]的计算公式,+ca[H]=K×a2cbc-7.50-7.20a则有10=10×(1)cb-7.10-7.2050ca+0.10´5.010=10×(2)50c-0.10´5.0b-1-1解得ca=0.015mol∙L,cb=0.030mol∙L-1此溶液中c3-=0.015+0.030=0.045(mol∙L)PO4-1c+=0.015+2×0.030=0.075(mol∙L)Na0.045´1000故V==90(mL)H3PO40.500.075´1000V==150(mL)NaOH0.508解:总体积V=500mL1.0´50-1c==0.10(mol∙L)NH35006.2´1000-1.0´5053.5-1)c+==0.13(mol∙LNH4500+根据缓冲溶液[H]的计算公式,有11 cNH0.10pH=pK+lg3=9.26+lg=9.15ac+0.13NH49解:第一步先判断能否准确滴定盐酸羟胺:-14由于盐酸羟胺的Kw10-6-8,故盐酸羟胺可用NaOHK===1.1´10,cKa>10a-9Kb9.1´10直接滴定。-14Kw10-10-8由于NH4Cl的Ka==-5=5.6´10,cKa<10,故NH4Cl不能NaOH直Kb1.8´10接滴定。cK0.1´1.1´10-51a144又由于==2.0´10>10,故能准确滴定盐酸羟胺。-10c2Ka0.1´5.6´102第二步计算化学计量点的pH值:化学计量点时的滴定产物为NH2OH和NH4Cl+-5-10-8-1[H]=K+K+=1.1´10´5.6´10=7.8´10(mol∙L)NH3OHNH4pH=7.110解:(1)化学计量点前0.1%此时溶液的组成为NaKB-KHB,是缓冲体系,按缓冲溶液的pH值的计算公式有c2-99.9BpH==pK+lg=5.41+lg=8.41a2c-0.1HB(2)化学计量点时-此时溶液的组成为NaKB,是二元碱,按一元碱[OH]的计算公式有-14-cKw0.10´10-4.94-1[OH]=cK===10(mol∙L)b1K-5.41a2´102pH=14-4.94=9.05可选酚酞为指示剂(3)化学计量点后0.1%-此时溶液的组成是NaKB+NaOH,溶液中的pH值由过量的OH决定,-0.10´0.1%-4.30-1[OH]=c==10(mol∙L)NaOH2pH=14-4.30=9.70滴定突跃范围pH为8.41~9.70,可选酚酞为指示剂。12 2络合滴定法一、选择题1C2C3D4D5D6B7B8C9B10A11C12D13D14A15B16D17B18C19A20B二、填空题1乙二胺四乙酸;1:1_。分子中两个氨基上的氮原子具有孤对电子,在强酸性溶液中接受两个质子。+4-2在水中的溶解度小,的溶解度较大;4.4;H5Y和H4Y;Y__。3[Y"]=[Y]+∑[HiY],cY=[Y]+∑[HiY]+[MY]或cY=[Y"]+[MY]。[M"]=[M]+∑[MLj]。13 [Y"][M"]a=;a=Y(H)M(L)[Y][M]2n4aM(L)=1+b1[L]+b2[L]+…+bn[L]。aM=aM(L)+aM(A)–1。aM=aM(A)+aM(B)+aM(C)-2。KMY5小,。aY(H)6有关;无关。7lgaY(H)减小(或EDTA酸效应减小),lgaM(OH)增大(或金属离子水解效应增大)。813.2。95.8,7.8,5.8,12.3_,2.0___。104.7。1111.3。126.5,2.0,6.5,12.0,2.0_。136.6;11.3,6.6,7.1。-6.4-1-6.4-1142.0,10mol·L,10mol·L。155.1,5.6_。16大,小,小,小。17减小1单位;减小0.5单位;不改变180.2%。19水溶液不稳定易被氧化,作稀释剂。20MgY;红蓝_色。三、问答题2+2+2+2+1答:Cu、Zn的络合数为四,Cd、Ni络合数为六,它们与NH3络合过程中逐级形成络合物,络合比复杂,各级稳定常数相差较小,不可能分步完成,也就是说不能按照确定的化学计量关系定量完成,金属离子的浓度不可能发生突变,所以以氨水为滴定剂滴定反应进行的完全程度不高,无法判断滴定终点。+2答:络合剂一般为有机弱酸络合体,由于H存在(或酸度提高)使络合体参加主反应(或滴定反应)的能力降低的这一现象称为酸效应。++2+6aY(H)=1+b1[H]+b2[H]+…+b6[H]14 ++2+6[H][H][H]或a=1+++...+Y(H)KKKKK...Ka6a6a5a6a5a13答:用EDTA滴定金属离子时,既要使金属离子滴定完全,又要让金属离子不水解,+2-+必须控制溶液在一定的pH值,另外在滴定过程中不断释放出H,即M+H2Y=MY+2H酸度不断增大。因此为了控制适宜的酸度范围,就需加入缓冲溶液。[某型体]4答:根据分布分数d=定义先求各型体分布分数:cM[M]1d=d==0M2nc1+b[L]+b[L]+×××+b[L]M12n[ML]b[L]1d=d===db[L]1ML2no1cM1+b1[L]+b2[L]+×××+bn[L]…n[ML]b[L]nnnd===db[L]n2nonc1+b[L]+b[L]+×××+b[L]M12n再由[MLi]=δicM估算,由于cM是一定值的,故溶液中络合物的主要存在型体由δi决定。i因此只要看哪个b[L]值最大的,就以络合数为i的型体存在。i5答:(1)不需准确加入;2+(2)必须保持1:1精确关系,Mg少则测定结果偏低,多则偏高;-1(3)在此溶液中加入氨性缓冲液及铬黑T,应当在加半滴0.02mol∙LEDTA后呈蓝色,-12+2+而加半滴0.02mol∙LMg呈红色,若不合格则应滴加EDTA(或Mg)使其合格。6答:由于lgKCuY=18.80,lgKCaY=10.69,在pH=10~12时,于PAN中加入适量的CuY,可以发生如下反应2+CuY(蓝色)+PAN(黄色)+Ca=CaY+Cu—PAN(黄绿色)(紫红色)2+Cu—PAN是一种间接指示剂,加入的EDTA与Cu定量络合后,稍过量的滴定剂就会2+夺取Cu—PAN中的Cu,而使PAN游离出来,Cu—PAN+Y=CuY+PAN(紫红色)(黄绿色)在实验操作中,不需要加入准确浓度的CuY。因为加入的CuY和滴定至终点时生成的CuY的物质的量是相等的。15 3+3+7答:由于Fe极易水解(pH≥4),若在pH=6.0的条件下进行滴定,此时绝大部分Fe"已水解形成沉淀,从而无法进行滴定。因此,不能单纯地从K-的大小来判断能否准确滴M"3+定,还要考虑金属离子的水解酸度。而在pH=1.5时,lgK-=25.1-15.55=9.6,说明FeFeY和EDTA络合物在pH=1.5时还很稳定,能准确滴定。2+2+8答:(1)由于EDTA水溶液中含有Ca,Ca与EDTA形成络合物,标定出来的EDTA2+2+标准溶液浓度偏低,当EDTA标准溶液滴定试液中的Zn,使测定Zn浓度偏低。2+2+(2)由于EDTA水溶液中含有Ca,部分Ca与EDTA形成络合物,标定出来的EDTA2+2+标准溶液浓度偏低,当EDTA标准溶液滴定试液中的Ca、Mg,使测定结果偏低。2+(3)用CaCO3为基准物质标定EDTA标准溶液,出了CaCO3中的Ca被EDTA标准溶2+液滴定外,还有水中的Ca也能被EDTA标准溶液滴定,标定出来的EDTA标准溶液浓度2+2+偏低,当用来滴定试液中Ca、Mg,使测定结果偏低。2+2+3+9答:(1)在用EDTA滴定Ca、Mg时,pH=10,用三乙醇胺和KCN来消除Fe3+2+2+2+2+的干扰,若使用盐酸羟胺和抗坏血酸,此时只是将Fe→Fe,Fe同样干扰Ca、Mg3+3+的测定,而三乙醇胺、KCN在pH=10碱性条件下能与Fe络合,故可掩蔽Fe。(2)pH3+3+3+=1滴定Bi时,若用的三乙醇胺,则不会与Fe络合,达不到掩蔽Fe的目的;若用KCN,3+在酸性条件下就会形成HCN有毒气体;故采用盐酸羟胺或抗坏血酸氧化还原法掩蔽Fe,3+2+2+3+将Fe→Fe,此时Fe不干扰Bi的测定。(3)在pH<6的溶液中,KCN会形成HCN巨毒气体,所以在pH<6溶液中严禁使用。3+10答:由于Fe和NaOH溶液生成Fe(OH)3沉淀,导致游离的HCl的浓度偏小,可以3+3+用EDTA消除干扰,由于EDTA和Fe形成络合物的稳定性大,减少了溶液中游离的Fe3+浓度,不产生Fe(OH)3沉淀。而柠檬酸三钠,三乙醇胺在酸性条件下不会与Fe形成稳定的络合物,达不到消除干扰的效果。四、计算题-1.00+2.27-2.00+4.61-3.00+7.01-4.00+9.065.11解:a=1+10+10+10+10=10Zn(NH3)5.10.25.1a=a+a–1=10+10–1=10ZnZn(NH3)Zn(OH)lgK"ZnY=lgKZnY–lgaY(H)–lgaZn=16.5–1.3–5.1=10.12+cZn0.10-6[Zn"]===2.8´10"10.1K10ZnY16 pZn"计=5.6-5.6[Zn2+]=[Zn"]=10=10-10.7(mol×L-1)5.1aZn(NH)103-1-12解:已知c3+=0.010mol×L,c-=0.100mol×LAlF先求各型体分布分数:1d3+=Al--2-61+b[F]+b[F]+×××+b[F]1261=6.13-111.15-215.00-317.75-419.37-519.84-61+10+10+10+10+10+101-15-14.55==2.8×10=10143.5´10-6.13-1-14.55-10δ2+=b[F]d3+=10=3.8´10(AlF)1Al-211.15-2-14.55-6d(AlF)+=b2[F]dAl3+=10=4.0´102-315.00-3-14.55-3d(AlF3)=b3[F]dAl3+=10=2.8´10-417.75-4-14.55-1d-=b[F]d3+=10=1.6´10(AlF4)4Al-519.37-5-14.55-1d(AlF)2-=b5[F]dAl3+=10=6.5´105-619.84-6-14.55-1d(AlF)3-=b6[F]dAl3+=10=1.9´106由于[某型体]=di×cM,当为一定值时,各型体的浓度只与di有关。di大的该型体为2-主要型体。所以,由上可知溶液中存在的主要型体为[AlF],其浓度为52--1-3-1[AlF5]=d(AlF5)2-cAl3+=6.5´10´0.01=6.5´10(mol∙L)3解:查表得汞(Ⅱ)氯络合离子的lgb~lgb分别为6.74,13.22,14.07,15.0714--4-3.20[Cl]=6.3×10=10_根据平均络合数n的计算式_c-[L]b[L]+2b[L]2+×××+nb[L]nL12nn==2ncM1+b1[L]+b2[L]+×××+bn[L]6.74-3.2013.22-2´3.2014.07-3´3.2015.07-4´3.2010+2´10+3´10+4´10=6.74-3.2013.00-2´3.2014.07-3´3.2015.07-4´3.201+10+10+10+10=3.314解:这是配制一个金属离子缓冲溶液,它是由金属络合物(MY)和过量的络合剂(Y)17 组成,具有控制金属离子浓度的作用:[Y]M+Y=MYpM=lgKMY+lg(1)[MY]在含有大量的络合物MY和大量的络合剂Y的溶液中,加入适量的金属离子M或其他络合剂L,可维持pM值基本不变。当络合物与过量的络合剂的浓度相等时,缓冲能力最大。当EDTA发生酸效应时,则有[Y"]pM=lgK-lga+lg(2)MYH[MY][Y"]因此,选用不同的金属离子和络合剂,控制合适的pH值和的比值,就可获得不[MY]同pM值的金属离子缓冲溶液。[Y"]lg=pM-lgK+lga(3)MYH[MY]根据本题的要求,查表得lgKCaY=10.7,pH=5.0时,lgaY(H)=6.6,将值代入公式(3),得[Y"]lg=3.8–10.7+6.6=–0.3[MY][Y"][Y"]-0.3=10=0.5即=1:2[MY][MY]由于溶液中大量存在Y和CaY,故溶液中EDTA的总浓度=[Y’]+[CaY],钙的总浓度=[CaY],溶液的体积相同,故nEDTA[Y"]+[CaY]1+2===3:2n[CaY]2Ca5解:查表得:lgKCaY=10.69,lgKMgY=8.69,lgKZnY=16.50,-2-1设试样中的各金属离子的浓度均为10mol∙L,则lgαY(H)=lgKMY-8,2+故滴定Ca的pH值为:lgaY(H)=lgKCaY-8=10.69-8=2.69,查表得pH=7.5~7.6,2+实际分析中,由于Mg干扰,采用pH>12。2+滴定Mg的pH值为:lgaY(H)=lgKMgY-8=8.69-8=0.69,查表得pH=9.6~9.7,18 实际分析中,采用pH=10。2+滴定Zn的pH值为:lgaY(H)=lgKZnY-8=16.50-8=8.50,查表得pH=4.0~4.1,实际分析中,采用pH=5。2+2+2+故用EDTA滴定Ca、Mg、Zn时的最小pH值分别为7.5、9.6、4.0。+由于M+H2Y=MY+2H在实际分析中pH值应控制在比滴定金属离子允许的最低pH值高一点。spcZn0.010-6.56解:[Zn"]===10"16.5-5.5K10ZnY2+2+"2+由于Zn无副反应,所以[Zn]=[Zn],即pZn"=pZn=6.5,pY"=6.5,-6.5[Y"]10-12.0[Y]===105.5a10Y或pY=(6.5+5.5)=12.0"7解:lgKPbY=lgKPbY-lgaY(H)-lgaPb2.72.8=18.0–lg(10+10–1)–0.5=18.0–3.1–0.5=14.4spcPb0.010-8.2[Pb"]===10"14.4K10PbY所以pPb"=8.2-8.22+[Pb"]10-11.3由于[Pb]===103.1a10Pb或pPb=(8.2+3.1)=11.3pY"=8.2pY=(8.2+0.5)=8.7[PbA]+[Pb]spsp2.8由于aPb(L)==10[Pb]sp2.8–11.3–11.3–8.5所以[PbA]sp=10–10=10pPbA=8.58已知:lgKCuY=18.8;pH=10.0时lgaY(H)=0.5,lgaCu(OH)=0.8;19 Cu-NH3络合物的各级累积常数lgb1~lgb4:4.13、7.61、10.48、12.594.13-2.007.61-4.00+10.48-6.0012.59-8.004.9解:aCu(NH)=1+10+10+10+10=1034.90.84.9a=10+10–1=10Cu"lgK=18.8–4.9–0.5=13.4Cusp2+cCu0.02/27.7化学计量点[Cu"]===10"13.4K10CuYpCu"=7.7pCu=7.7+4.9=12.6化学计量点前0.1%[Cu"]=0.020´0.1%=10-5.0(mol×L-1)2pCu=5.0+4.9=9.9化学计量点后0.1%[Y]=0.020´0.1%=10-5.0(mol×L-1)2-2.0[CuY]10-10.4-1[Cu"]===10(mol×L)"-5.0+13.4[Y"]K10CuYpCu"=10.4pCu=10.4+4.9=15.3"9解:lgK=18.8–6.6=12.2Cusp2+cCu0.02/2-7.1化学计量点[Cu"]===10"12.2K10CuY即pCu计=7.1pCu终=pCut=8.8DpCu=8.8–7.1=1.7DpM-DpM1.7-1.710-1010-10E==´100%=0.04%t"-2.0+12.2cK10Cu计CuY由计算结果可知,终点的相对误差为0.04%<0.1%,故选用PAN指示剂可行。-2+10.78.710答:aY(Ca)=1+10=106.88.78.7aY=aY(H)+aY(Ca)=10+10–1≈10"(1)lgK=lgK-lga=18.0–8.7=9.3PbYPbYspcPb0.010-5.7[Pb"]===10"9.3K10PbY即pPb计=5.7=pY"计=pCaY计20 2+-5.7-1[Pb]计=[CaY]计=10(mol∙L)(2)DpPb=7.0–5.7=1.3DpM-DpM1.3-1.310-1010-10E==´100%=0.4%t"-2.0+9.3cK10Pb计PbY-2.0[PbY]10-4.3-1[CaY]=[Y"]===10(mol×L)终终"-7.0+9.3[Pb]K10PbY11解:(1)六次甲基四胺介质"lgK=lgK-lga=18.0–6.6=11.4PbYPbYY(H)sp-4cPb10-7.7[Pb"]===10"11.4K10PbY即pPb计=7.7DpPb=7.0–7.7=–0.7DpM-DpM-0.70.710-1010-10E==´100%=-0.1%t"-4.0+11.4cK10Pb计PbY(2)HAc-NaAc介质2-1+1.9-2+3.31.5aPb(Ac)=1+[Ac]b1+[Ac]b2=1+10+10=10"lgK=lgK-lga-lgaPbYPbYY(H)Pb(Ac)=18.0–6.6–1.5=9.9sp-4cPb10-7.0[Pb"]===10"9.9K10PbY即pPb"计=7.0pPb"终=7.0–1.5=5.5DpPb"=5.5–7.0=–1.5DpM-DpM-1.51.510-1010-10E==´100%=-3.5%t"-4.0+9.9cK10Pb计PbY结论:应选用六次甲基四胺2+12解:用EDTA滴定Zn时,存在的各种反应:2+Zn+YZnY-NH+OH3HZn(OH)+2+Zn(NH3)HYaZn(OH)aZn(NH3)aY(H)由于是NH3–NH4Cl溶液,其pH=10。查表得,lgaY(H)=0.45,lga(M(OH))=2.4,lgKZnY=16.5。21 --4[OH]10-1[NH]=cd=0.1´=0.1´=0.085(mol×L)3NH3NH3--4-5[OH]+K10+1.8´10b2.274.6127.0139.0644a=1+10´0.085+10´(0.085)+10´(0.085)+10´(0.085)=6.65´10Zn(NH3)2.444a=a+a-1=10+6.65´10=6.65´10ZnZn(OH)Zn(NH3)"4lgK=lgK-lga-lga=16.5-0.45-lg6.65´10=11.23ZnYZnYYZnsp"sp金属离子被准确滴定的条件是lg(cK)≥6,本题中c=0.1/2=0.05,故MMYMsp"lg(cK)=lg(0.05)+11.23=9.93>6ZnZnY-12+所以,可用EDTA准确滴定0.1000mol∙L的Zn。2+13解:用EDTA滴定Zn时,存在的各种反应:2+Zn+YZnY+Ca2+HHYCaYaY(H)aY(Ca)2+-1终点时,[Ca]=0.020/2=0.01(mol∙L)2+10.78.78.7aY(Ca)=1+KCaY[Ca]=1+10×0.01=1+10≈105.58.78.7aY=aY(H)+aY(Ca)–1=10+10–1≈10"lgK=lgK-lga=16.5-8.7=7.8ZnYZnYYsp"sp金属离子被准确滴定的条件是lg(cK)≥6,本题中c=0.020/2=0.010,故MMYMsp"lg(cK)=–2.0+7.8=5.8<6ZnZnY2+所以不能用EDTA准确测定Zn。14解:查表得lgKBiY=27.94,lgKPbY=18.04cM根据DlgK+lg³5,得cNspcBiD(lgK-lgK)+lg=27.94–18.04=9.9>5BiYPbYspcPb3+2+故可利用控制酸度的方法分步滴定Bi,而Pb不干扰3+(1)先求滴定Bi的酸度范围3+最高酸度(最低pH值):滴定Bi离子的最高酸度,由单一离子滴定最高酸度求出,22 sp"lga=lg(cK)–5=27.94–2–5=20.94Y(H)BiBiY查EDTA的lga值表,得相对应的最低pH=0.5Y(H)2+2+最低酸度(最高pH值):由于Pb与二甲酚橙络合显色,这时在N(Pb)存在下能3+2+准确滴定M(Bi)而N(Pb)不干扰的适宜酸度范围是splga=lg(cK)-1Y(H)NNY所对应的酸度,因此splga=lg(cK)-1=18.04–2–1=15.04Y(H)PbPbY查EDTA的lga值表,得相对应的最高pH=1.6Y(H)3+故滴定Bi的酸度范围是pH0.5~1.6.2+(2)求滴定Pb的酸度范围M离子滴定后,滴定N离子的最高酸度、最低酸度及适宜酸度范围的计算与单一离子滴定相同。2+sp0.02-1最高酸度:滴定Pb至终点时,溶液稀释了3倍,c==0.067(mol∙L)Pb3sp"lga=lg(cK)–5=18.04–2.2–5=10.84Y(H)PbPbY查EDTA的lga值表,得相对应的最高pH=2.9。Y(H)2+最低酸度:即Pb的水解酸度:-14.92-KSP10-6.5[OH]===102+[Pb]0.01pH=14–6.5=7.52+故滴定Pb的酸度范围是pH2.9~7.5。2+15解:用EDTA滴定Pb时,存在的各种反应:2+Pb+YPbY+3+F-3-HAlAlF6HYAlYaaaAl(F)Y(H)Y(Al)-2.0+6.1-4.0+11.2-6.0+15.0-8.0+17.7-10.0+19.4-12.0+19.79.9aAl(F)=1+10+10+10+10+10+10=10sp-2.0cAl10-11.9-1[Al]===10(mol×L)9.9aAl(F)1023 3+-11.9+16.34.45.5aY(Al)=1+[Al]KAlY=1+10=10<4.0C.pH>10.0D.4Br>曙红--->Cl>荧光黄。如用法扬司法测定Br时,应选曙红或荧光黄指示剂;测定Cl,应选荧光黄指示剂,若选用其他指示剂会使分析结果偏低。(指偏高还是偏低)-2-3-2--8某试液中含有Cl、CO3、PO4、SO4等杂质,应采用佛尔哈德法方法测定Cl的含量,这是因为在酸性条件下可消除上述离子的干扰。-9法扬斯法测定Cl时,在荧光黄指示剂溶液中常加入淀粉,其目的是保护胶状沉淀,减少聚沉,增加吸附。+10荧光黄指示剂的变色是因为它的负离子被吸附了Ag的沉淀颗粒吸附而产生。三、问答题+-1欲用莫尔法测定Ag,其滴定方式与测定Cl有何不同?为什么?-答:用莫尔法测定Cl是采用直接法测定,终点是砖红色Ag2CrO4沉淀出现,很明显。+若用此法直接测定Ag,由于加入指示剂后立即有Ag2CrO4生成,终点附近时Ag2CrO4转化+为AgCl很慢,颜色的变化缓慢,难以准确测定,因此要用莫尔法测Ag,应采用返滴定法,-既先加入过量NaCl标准溶液,再用AgNO3标准溶液返滴溶液中过量的Cl。---2用佛尔哈德法测定Cl、Br、I时的条件是否一致,为什么?-答:不一致。因AgCl的溶解度比AgSCN大,在测Cl时,加入过量AgNO3生成AgCl沉淀后应把AgCl过滤或加入硝基苯保护AgCl,使终点时AgCl不转化为AgSCN。而AgBr、AgI的溶解度比AgSCN更小,故不必过滤或保护。--3用银量法测定试样中Cl或SCN含量时,用什么银量法滴定较合适?为什么?(1)BaCl2(2)KCl(3)KSCN(4)Na2CO3+NaCl2+2--答:(1)采用法扬司法,即用荧光黄吸附指示剂确定终点。因为Ba能与CrO4和SCN39 生成沉淀,干扰测定,所以无法用K2CrO4指示终点。用NH4Fe(SO4)2作指示剂时,标准溶2+液NH4SCN与Ba反应。所以用荧光黄吸附指示剂确定终点。(2)采用莫尔法或佛尔哈德法(间接测定法)或法扬司法,即用K2CrO4确定终点或用-NH4Fe(SO4)2作指示剂确定终点,以NH4SCN为标准溶液,滴定Cl。或用荧光黄吸附指示+剂确定终点都可以,因为K不干扰测定。-(3)用佛尔哈德法,返滴定Cl,用NH4Fe(SO4)2作指示剂确定终点。-2-(4)用佛尔哈德法,返滴定Cl,用NH4Fe(SO4)2作指示剂确定终点。因为CO3在强酸性条件下,不干扰测定。4在下列情况下,分析结果是偏高、偏低、还是无影响?说明原因。-(1)在pH=3的条件下,用莫尔法测定试样中Cl;-(2)用佛尔哈德法测定试样中Cl,没有将AgCl沉淀滤去,也没有加有机溶剂;-(3)用法扬司法测定试样中Cl,用曙红作指示剂;-(4)如果试样中含铵盐,在pH≈10时,用莫尔法测定Cl。2-+2-答:(1)偏高。2CrO4+2H=Cr2O7+H2O,pH=3时,呈酸性,平衡向右移动,2-+[CrO4]减少,为了达到Ksp,Ag2CrO4,就必须加入过量的Ag离子,才会有Ag2CrO4沉淀,因此分析结果偏高。-(2)偏低。该法是返滴定Cl,如果没有将AgCl沉淀滤去,也没有加有机溶剂,由于--KSP,AgSCN<KSP,AgCl会使沉淀转化,即AgCl↓+SCN→AgSCN↓+Cl。要想得到持久的红色,---必须继续滴入SCN标准溶液,直至SCN与Cl之间建立平衡关系为止,这就必定多消+-耗一部分NH4SCN溶液,也就是使测得的过量Ag偏高,由于该法是返滴定Cl,从而使-+-得与Cl反应得Ag的量偏低,即测定的Cl偏低。--+(3)偏低。曙红指示剂在AgCl上的吸附能力比Cl强,所以Cl还没有被Ag滴定完+的情况下,曙红便先与Ag形成银的化合物,指示滴定终点。++(4)偏高。pH≈10,NH4将有一部分被转化为NH3,而NH3与Ag形成银氨络合物+(Ag(NH3)2),使水溶液中AgCl和Ag2CrO4沉淀的溶解度增大,,从而导致AgNO3标准溶-液用量增加,即Cl测定结果偏高.四、计算题--1在含有等浓度的Cl和I的溶液中,逐滴加入AgNO3溶液,哪一种离子先沉淀?第--二种离子开始沉淀时,I与Cl的浓度比为多少?40 0-100-17解:AgCl的Ksp=1.77×10AgI的Ksp=8.3×10AgI的溶度积小,其溶解度也相应的小,故AgI先沉淀。---当Cl开始沉淀时,I与Cl浓度比为。[I-]K8.3´10-17sp,AgI-7===4.7´10--10[Cl]Ksp,AgCl1.77´10-12准确移取100mL0.03000mol∙LKCl溶液中加入0.3400g固体硝酸银。求溶液中的pCl及pAg。已知:M=169.9r(AgNO3)解:(1)计算cAgNO3mAgNO0.34001000c=3=´AgNO3M169.9100r(AgNO3)-1=0.02001(mol∙L)(2)求pCl+-Ag+Cl==AgCl↓--1剩余的[Cl]=0.0300–0.0200=0.0100mol∙LpCl=–lg0.0100=2.000(3)求pAg+-Ksp=[Ag][Cl]K-10+sp1.8´10-8-1∴[Ag]===1.8´10(mol∙L)-[Cl]0.0100pAg=7.743将30.00mLAgNO3溶液作用于0.1357gNaCl,过量的银离子需用2.50mLNH4SCN溶液滴定至终点。预先知道滴定20.00mLAgNO3溶液需要19.85mLNH4SCN溶液。试计算(1)AgNO3溶液的浓度;(2)NH4SCN溶液的浓度。已知:Mr(NaCl)=58.44解:采用返滴定法,过量的AgNO3与NaCl反应:AgNO3+NaCl=AgCl+NaNO余量的AgNO3用NH4SCN返滴定:AgNO3+NH4SCN=AgSCN+NH4NO341 n=nNaClAgNO3mNaCl-3=(cV)AgNO´10M3r(NaCl)3m´10NaClc=AgNO3M´Vr(NaCl)AgNO330.1357´10=20.0058.44´(30.00-´2.50)19.85-1=0.08450(mol∙L)20.00´0.08450-1c==0.08514(mol∙L)NH4SCN19.85--14取某含Cl废水样100mL,加入20.00mL0.1120mol∙LAgNO3溶液,然后用0.1160-1-mol∙LNH4SCN溶液滴定过量的AgNO3溶液,用去10.00mL,求该水样中Cl的含量-1(mg∙L表示)。已知:Ar(Cl)=35.45-+解:加入过量的AgNO3:Cl+Ag=AgCl↓+-余量的AgNO3用NH4SCN滴定:Ag+SCN=AgSCN↓nCl-=nAgNO3-nNH4SCN=(cV)AgNO3-(cV)NH4SCNn-M-Clr(Cl)c-=´1000ClV水样(20.00´0.1120-10.00´0.1160)´35.45=´1000100.0-1=382.9(mg∙L)-15将0.1159mol∙LAgNO3溶液50.00mL加入含有氯化物试样0.2546g的溶液中,然-1后用20.16mL0.1033mol∙LNH4SCN溶液滴定过量的AgNO3。计算式样中氯的质量分数。已知:Ar(Cl)=35.45解:采用的是返滴定法-3(0.1159´30.00-0.1033´3.16)´10´35.45w%=´100%Cl0.2255=49.53%6称取一定量的约含52%NaCl和44%KCl的试样。将试样溶于水后,加入0.112842 -1mol∙LAgNO3溶液30.00。过量的AgNO3需用10.00mL标准NH4SCN溶液滴定。已知1.00mLNH4SCN相当于1.15mLAgNO3。应称取试样多少克?已知:Mr(NaCl)=58.44,Mr(Br)=74.56,解:采用的是返滴定法n+n=nNaClKClAgNO3mNaClmKCl-3+=(cV)´10AgNO3MMr(NaCl)r(KCl)m´52%m´44%试样试样-3+=0.1128(30.00-10.00´1.15)´1058.4474.56得m试样=0.1410=0.14(g)7在某一不含其它成分的AgCl与AgBr混合物中,mCl:mBr=1:2,试求混合物中Ag的质量分数。已知:Ar(Cl)=35.45,Ar(Br)=79.90,Ar(Ag)=107.87答:设混合物中氯的质量为mg,则溴的质量为2mg,银的质量为m(Ag)g,则混合物中mAgw=´100%AgMMr(AgCl)r(AgBr)´m+´2mAAr(Cl)r(Br)AAr(Ag)r(Ag)´m+2m´AAr(C)r(Br)=´100%MMr(AgCl)r(AgBr)´m+´2mAAr(Cl)r(Br)107.87107.87+2´34.4579.90=´100%=66.70%143.32187.77+´235.4579.908称取含砷农药0.2045g溶于HNO3,转化为H3AsO4,调至中性,沉淀为Ag3AsO4,沉3+-1淀经过滤洗涤后溶于HNO3,以Fe为指示剂滴定,消耗0.1523mol∙LNH4SCN标准溶液26.85mL,计算农药中As2O3质量分数。已知:M=197.8r(As2O3)解:H3AsO4~Ag3AsO4~3NH4SCNAs2O3~H3AsO4~6NH4SCN43 n:n=1:6As2O3NH4SCN11n=n=(cV)As2O36NH4SCN6NH4SCN1-3(0.1523´26.85)´197.8´10∴w=6´100%=65.89%As2O30.20465重量分析法一、选择题1重量法测定试样中钙含量时,将钙沉淀为草酸钙,在1100℃灼烧后称量,则钙的换算因数为(A)AAr(Ca)r(CaC2O4)A.B.MMr(CaO)r(Ca)Ar(Ca)Ar(Ca)C.D.Mr(CaC2O4)Mr(CaCO3)2重量分析中,若待测物质中含的杂质与待测物的离子半径相近,在沉淀过程中往往形成(C)A.表面吸附B.吸留与包藏C.混晶D.后沉淀3下列说法中违背了晶形沉淀条件的是(B)A.沉淀应在热溶液中进行B.沉淀应在浓的溶液中进行C.应在不断搅拌下慢慢滴加沉淀剂D.沉淀应放置过夜使沉淀陈化4在重量分析中对无定形沉淀洗涤时,洗涤液应选择(B)A.冷水B.热的电解质浓溶液C.沉淀剂稀溶液D.有机溶剂5下列说法中违背了无定形沉淀条件的是(D)A.沉淀可在浓溶液中进行B.沉淀应在不断搅拌下进行C.沉淀在热溶液中进行D.在沉淀后放置陈化2+6若BaCl2中含有NaCl、KCl、CaCl2等杂质,用H2SO4沉淀Ba时,生成的BaSO4最易吸附的离子是(D)+++2+A.HB.KC.NaD.Ca7沉淀重量法中,称量形的摩尔质量越大,将使(D)A.沉淀易于过滤洗涤B.沉淀纯净44 C.沉淀的溶解度减小D.测定结果准确度高2+8用BaSO4重量法测定Ba含量,若结果偏低,可能原因是(B)3+A.沉淀中含有Fe等杂质B沉淀中包藏了BaCl2C沉淀剂H2SO4在灼烧时挥发D沉淀灼烧的时间不足二、填空题1重量分析法对称量形式的要求是①组成必须固定,且与化学式完全符合;②称量形式的性质要稳定;③称量形式的摩尔质量要大。2吸留共沉淀与表面吸附共沉淀的主要区别在于吸留发生在沉淀内部,吸附发生在沉淀表面。3陈化过程是沉淀与母液一起放置一段时间的过程,它的作用是①晶体完整化以及小晶粒溶解,大晶粒长大使沉淀变得更加纯净②将吸附、吸留或包藏在沉淀内部的杂质重新转移进入溶液,使沉淀纯度升高。4无定型沉淀的主要沉淀条件是浓、热溶液、加入适量电解质、不必陈化。5获得晶型沉淀控制的主要条件是稀溶液、热,沉淀剂缓慢加入、不断搅拌、陈化。6均匀沉淀法是指利用溶液中的化学反应使沉淀剂逐步地、均匀地产生,从而使沉淀缓慢地均匀地形成。其优点是能获得紧密的大颗粒沉淀。2+7在含有Ca和H2C2O4的酸性溶液中,加入尿素CO(NH2)2并加热煮沸,能析出较大2-颗粒的CaC2O4沉淀,其原因是随加热反应逐渐进行,NH3浓度均匀增加,[C2O4]随之增大,过饱和度小,,故颗粒大。尿素发生的反应是△CO(NH2)2+H2OCO2↑+2NH3。8由于无定形沉淀颗粒小,为防止沉淀穿滤,应选用致密(慢速)滤纸。9根据(NH4)3PO4·12MoO5测定P和P2O5的换算因数分别是Ar(P)30.97Mr(P2O5)141.94F===0.01371和F===0.03140M2260M2´2260r[(NH4)3PO4×12MoO5]r[(NH4)3PO4×12MoO5]-1(已知A=30.97,M=2260g×L,M=141.94)r(P)r[(NH4)3PO4×12MoO4r(P2O5)三、问答题45 1无定形沉淀的条件之一是在浓溶液中进行,这必然使吸附杂质量增多,为了避免这个问题,在实验中采取的措施是什么?答:沉淀完毕之后,加一定量热水稀释,充分搅拌,使表面吸附杂质转移到溶液中去。2当用冷水洗涤AgCl沉淀时,为什么会产生胶溶现象?应当选用什么洗涤液?答:用冷水洗涤沉淀时,外双电层中带电荷离子被洗掉,使AgCl颗粒带相同电荷,互相排斥,使之均匀分散,故产生胶溶现象,应当选电解质溶液洗。3有机沉淀剂有哪些特点?答:(1)沉淀的溶解度小,品种多,选择性好。(2)沉淀的极性小,对杂质离子吸附弱,沉淀纯净。(3)组成恒定,一般不必灼烧烘干后即可称量,简化操作。(4)沉淀称量形式的摩尔质量大,则同样量的被测物质可以得到质量更多的沉淀,减少称量误差。4简要说明下列溶液中微溶化合物的溶解度变化规律。-1(1)Ag2CrO4在0.0100mol∙LAgNO3溶液中;-1(2)AgBr在2.00mol∙LNH3溶液中;(3)PbSO4在有适量乙醇的水溶液中。答:(1)同离子效应使Ag2CrO4得溶解度小于在纯水中的溶解度。(2)络合效应使AgBr溶解。(3)PbSO4在有适量乙醇的水溶液中溶解度明显降低。-10-105BaSO4的Ksp=1.1×10,AgCl的Ksp=1.8×10,两者的Ksp相差不大,但在相同条件下进行沉淀,为什么所得沉淀的类型不同?答:因为BaSO4和形成晶核的临界均相过饱和比为1000,AgCl的临界均相过饱和比则为5.5,所以虽然两者的Ksp基本相等,但当加入沉淀剂时BaSO4不易超过其Q/S,不致产生太多的晶核,故生成较大的沉淀颗粒;AgCl则容易超过其Q/S,易形成大量的晶核,所以沉淀颗粒非常微小,而形成凝乳状沉淀。四、计算题-101已知BaSO4的Ksp=1.1×10,根据下列条件计算出来的BaSO4溶解度,可得到什-1么结论?(1)在纯水中;(2)考虑同离子效应,在0.10mol∙LBaCl2溶液中;(3)考虑盐效应,-1-1在0.10mol∙LNaCl溶液中;(4)考虑酸效应,在2.0mol∙LHCl溶液中;(5)考虑络合效应,46 -1在pH=8的0.010mol∙LEDTA溶液中。解:(1)设BaSO4在纯水中之溶剂度为S12+2-则[Ba]=[SO4]=s12+2--2Ksp=[Ba][SO4]=s1-10-5-1∴s1=Ksp=1.1´10=1.0×10(mol∙L)-1(2)设BaSO4在0.10mol∙LBaCl2溶液中之溶解度为S2.2-2+则[SO4]=s2[Ba]=0.10+s2因为s2<<0.102+因此[Ba]=0.102+2-Ksp=[Ba][SO4]=0.10s2K-10sp1.1´10∴s==20.100.10-9-1=1.1×10(mol∙L)-1(3)设BaSO4在0.10mol∙LNaCl溶液中的溶解度为s32+2-首先计算溶液中的离子I:由于cBa2+和cSO24-远远小于cNa+和cCl-,故Ba和SO4所引起的离子强度变化可以忽略不计。故n1222I=åciZi=0.50(0.10´1+0.10´1)=0.12i=1当I=0.1时,查得活度系数分别为gBa2+=0.38gSO42-=0.355K-10sp1.1´10则s3==g2+g2-0.38´0.355BaSO4-5-1=2.9×10(mol∙L)-1-2(3)设BaSO4在2.0mol∙LHCl溶液中之溶解度为s4。查得H2SO4的Ka=1.0×10,22+则[Ba]=s42--[SO4]+[HSO4]=s4①-+2-HSOH+SO4447 +2-[H][SO]4K=a2-[HSO]4+2-[H][SO][HSO-]=4②4Ka2将式②代入式①,得+2-[H][SO][SO2-]+4=s44Ka2整理之后得K2-a2[SO]=´s4+4K+[H]a2-21.0´10=´s-241.0´10+2.0-3=5.0×10s42+2-2-3Ksp=[Ba][SO4]=(s4)×5.0×10K1.1´10-10sp-4-1∴s4===1.5×10(mol∙L)-35.0´10-35.0´10-102.27(5)已知:BaSO4的Ksp=1.1×10;pH=8.0时,aY(H)=10;溶液中的存在下列平衡关系:2+2-BaSO4=Ba+SO4||HY=Y+H||BaY考虑酸效应和络合效应后,BaSO4的溶解度s5为2+2-s5=[Ba]=[SO4]2+2-"[Ba][SO4]=Ksp=Ksp·aBa(Y)"[Y]0.01-4.27[Y]===102.27a10Y(H)7.86-4.273.59aBa(Y)=1+KBaY[Y]=1+10×10=1048 -9.963.59-3.18-4-1s5=10´10=10=6.5´10(mol∙L)-5-9-5测定结果:s2=1.0×10(纯水),s2=1.1×10(同离子效应),s3=2.9×10(盐效-4-4应),s4=1.5×10(酸效应),s5=6.6×10,(酸效应和络合效应)。由测定结果可知,同离子效应使BaSO4沉淀的溶解度降低;盐效应、酸效应和络合效应使BaSO4沉淀的溶解度增大。-12计算:(1)CaF2在pH=1.00时的溶解度;(2)CaF2在pH=1.00,cF=0.10mol∙L时的溶解度。已知:CaF2的pKsp=10.57,HF的pKa=3.18解:(1)设CaF2的溶解度为s,由于CaF2在水中存在下列平衡2+-CaF2=Ca+2F-+F+H=HF2+因为[Ca]=s-[F]=c-×d-=2s×d-FFF2+-2[Ca][F]=Ksp32即4s×d-=KspF-3.18Ka10-2.18d-===10F+-3.18K+[H]10+0.1aK10-10.573sp-7s===1.5´102-2.1824d-4´(10)F-3-1S=5.4´10(mol∙L)-1(2)CaF2在pH=1.00,cF=0.10mol∙L时的溶解度。-2.18-方法之一:d-=10,[F]=d-×c-FFF2+-2[Ca][F]=KspK2+sp∴s=[Ca]=22c-×d-FF-10.5710-4.21==10-2.18´2-1´210´10-5-1=6.2×10(mol∙L)49 -13计算CaC2O4在pH为5.00的0.050mol∙L(NH4)2C2O4中的溶解度。-9-2-5已知CaC2O4的Ksp=2.0×10,H2C2O4的Ka1=5.9×10,Ka2=6.4×102+-1答:[Ca]=sc=0.050mol∙L(NH4)2C2O4KKa1a2d2-=C2O4[H+]2+[H+]K+KKa1a1a2-2-55.9´10´6.4´10=-5.02-2-5.0-2-5.0(10)+5.9´10´10+5.9´10´6.4´10=0.862+2-[Ca][C2O4]=KspK-92+sp2.0´10s=[Ca]==c×d2-0.05´0.87(NH4)2C2O4C2O4-8-1=4.6×10(mol∙L)-14计算AgCl在0.10mol·L的HCl溶液中的溶解度。+--10已知:Ag与Cl络合物的lgb1=3.04、lgb2=5.04、lgb3=5.04、lgb4=5.30,Ksp(AgCl)=1.8×10--2-3-4解:a=1+b[Cl]+b[Cl]+b[Cl]+b[Cl]Ag(Cl)12343.04-15.04-25.04-35.30-4=1+10+10+10+103.13=10K"K×a1.810-10103.13+spspAg(Cl)´´s=[Ag"]===--[Cl][Cl]0.10-6-1=2.4×10(mol∙L)-15计算pH=8.00、cNH=0.2mol∙L时MgNH4PO4的溶解度。3已知:MgNH4PO4的pKsp=12.7,NH3的pKb=4.74,H3PO4的pKa1~pKa3分别是2.12、7.20、12.36。2++3-解:MgNHPO=Mg+NH+PO444412.36H3PO4的形成常数:b1=1/Ka1=1012.36+7.2019.56b2=1/(Ka1Ka2)=10=1012.36+7.20+2.1221.68b3=1/(Ka1Ka2Ka3)=10=1050 a2-++2+3PO4(H)=1+b1[H]+b2[H]+b3[H]12.36-8.0019.56-16.0021.68-24.004.42=1+10+10+10=10cPO2-sa=4=2-2-2-PO4(H)[PO][PO]44∴3-s-4.42s[PO]==10×4a3-PO4(H)由于NH3的pKb=4.74,因此的NH3的pKa=9.26,故+-8.00[H]10-0.023d+===10NH4[H+]+K10-8.00+10-9.26a2++3-∵[Mg][NH4][PO4]=Ksp-4.42s×cNH×dNH+×10×s=Ksp34K-12.7sp10-3.78∴s===10-4.42-0.023-4.42c×d+×100.2´10´10NH3NH4-4-1s=1.7×10(mol∙L)6计算下列换算因数:测定物称量物(1)FeOFe2O3(2)Ni丁二酮肟镍(Ni(C4H8N2O2)2)(3)Al2O3Al(C9H6ON)3被测组分式量解:换算因数F=称量形式量2Mr(Fe0)2´71.85(1)F===0.8999M159.69r(Fe2O3)Ar(Ni)58.69(2)F===0.2018M290.9r[Ni(C4H8N2O2)2]Mr(Al203)101.96(3)F===0.1110M2´459.44r[Al(C9H6ON)3]7黄铁矿中硫的质量分数约为36%,用重量法测定硫,欲得0.80g左右的BaSO4沉淀,问应称取质量为若干克?解:设应称取试样的质量为m试样g,则51 Mr(S)0.80´Mr(BaSO4)´100%=36%m试样32.060.80´233.4m=´100%=0.31(g)试样36%8用重量法测定NH4)2SO4·FeSO4·6H2O的纯度,若天平称量误差为0.2mg,为了使灼烧后Fe2O3的称量误差不大于0.1%,应最少称取试样多少克?MFe2O3解:m=F×m=´mFe2O3试样2M试样(NH4)2SO4×FeSO4×6H2O绝对误差相对误差=´100%称量值-30.2´10=´100%mFe2O3-30.2´10=´100%≤0.1%Mr(Fe2O3)´m试样2Mr[(NH4)2SO4×FeSO4×6H2O]-30.2´10m³´100%试样Mr(Fe2O3)0.1%´2Mr[(NH4)2SO4×FeSO4×6H2O]-30.2´10∴m³´100%=1(g)试样1600.1%´2´3929称取1.0000g化学纯MgSO4·7H2O试样,将镁沉淀为MgNH4PO4灼烧成Mg2P2O7,得0.4857g;若将硫酸根沉淀为BaSO4,灼烧后得1.0224g,试问该试样是否符合已知的化学式?原因何在?已知:M=246.5,M=120.4,M=18.02,M=222.6,r(MgSO4×7H2O)r(MgSO4)r(H2O)r(Mg2P2O7)M=233.4r(BaSO4)解:纯MgSO4·7H2O中含MgSO4理论值为48.84%,含H2O51.16%,试样中MgSO4质量为:2Mr(MgSO4)2´120.4´0.4875=´0.4875=0.5274(g)M222.6r(Mg2P2O7)52 或Mr(MgSO4)120.41.02240.5274(g)´1.0224=´=M233.4r(BaSO4)0.5274w=´100%=52.74%MgSO41.0000w=1-52.74=47.26%H2O由计算结果可知,MgSO4·7H2O试样不符合已知的化学式,原因是失去部分结晶水。+10称取含NaCl和NaBr的试样(其中还有不与Ag发生反应的其它组分)0.4000g,溶解-1后,用0.1043mol∙LAgNO3标准溶液滴定,用去21.09mL。另取同样质量的试样溶解后加过量的AgNO3溶液,得到的沉淀经过滤洗涤烘干后,得沉淀重0.4020g。计算试样中NaCl和NaBr的质量分数。已知:Mr(NaCl)=58.44,Mr(NaBr)=102.9,Mr(AgCl)=143.3,Mr(AgBr)=187.8解:设试样中NaCl的质量为xg,NaBr的质量为yg-3xy0.1043´21.09´10=+①58.44102.9143.3x187.8y0.4020=+②58.44102.9将①和②联立求解,得x=0.0147g,y=0.2005g0.0147∴w=´100%=3.68%NaCl0.40000.2005w=´100%=50.13%BrCl0.4000第三部分吸光光度法一、选择题1符合朗伯-比尔定律的一有色溶液,当有色物质的浓度增加时,最大吸收波长和吸光度分别是(C)A.增加、不变B.减少、不变C.不变、增加D.不变、减少2吸光度与透射比的关系是(B)53 11A.A=B.A=lgTT1C.A=lgTD.T=lgA3一有色溶液符合比尔定律,当浓度为c时,透射比为T0,若浓度增大一倍时,透光率的对数为(D)11A.2TOB.T0C.lgT0D.2lgT0223+2+4相同质量的Fe和Cd各用一种显色剂在相同体积溶液中显色,用分光光度法测定,前者用2cm比色皿,后者用1cm比色皿,测得的吸光度值相同,则两者络合物的摩尔吸光系数为(C)已知:Ar(Fe)=55.85,Ar(Cd)=112.4A.e»2eB.e»2eFeCdCdFeC.e»4eD.e»4eCdFeFeCd5用实验方法测定某金属络合物的摩尔吸收系数e,测定值的大小决定于(C)A.入射光强度B.比色皿厚度C.络合物的稳定性D.络合物的浓度6以下说法正确的是(A)A.吸光度A随浓度增大而增大B.摩尔吸光系数e随浓度增大而增大C.透光率T随浓度增大而增大D.透光率T随比色皿加厚而增大7下列表述中的错误是(A)A.比色法又称分光光度法B.透射光与吸收光互为补色光,黄色和蓝色互为补色光I0C.公式A=lg=ebc中,e称为摩尔吸光系数,其数值愈大,反应愈灵敏ID.吸收峰随浓度增加而增大,但最大吸收波长不变8吸光光度分析中比较适宜的吸光度范围是(C)A.0.1~0.5B.0.1~1.2C.0.2~0.8D.0.2~1.59若显色剂无色,而被测溶液中存在其它有色离子干扰,在分光光度法分析中,应采用的参比溶液是(D)A.蒸馏水B.显色剂54 C.试剂空白溶液D.不加显色剂的被测溶液10采用差示吸光光度法测定高含量组分时,选用的参比溶液的浓度cs与待测溶液浓度cx的关系是(D)A.cs=0B.cs=cxC.cs>cxD.cs稍低于cx11桑德尔灵敏度S与摩尔吸光系数e的关系是(A)6MMM´10eA.S=B.S=C.S=D.S=6ee´10eM12下列因素对朗伯-比尔定律不产生偏差的是(A)A.改变吸收光程长度B.溶质的离解作用C.溶液的折射指数增加D.杂散光进入检测器二、填空题1吸光光度法进行定量分析的依据是__朗伯-比耳定律,用公式表示为___A=εbc,式中各项符号各表示:A为吸光度,b为吸收介质厚度,e为摩尔吸光系数,c为吸光物质的浓度。2一有色溶液对某波长光的吸收遵守比尔定律。当选用2.0cm的比色皿时,测得透光1/2率为T,若改用1.0cm的吸收池,则透光率应为T。3一有色溶液符合朗伯比尔定律,当使用1cm比色皿进行测量时,测得透光率为80%,若使用5cm的比色皿,其透光率为32.7%。-1-14朗伯-比尔定律的吸光系数(a)和摩尔吸光系数(ε)值的单位各是_L∙g·cm_和__L∙-1-1mol·cm_。-45某金属离子M与试剂R形成一有色络合物MR,若溶液中M的浓度为1.0×10-1mol.L,用1cm比色皿于波长525nm处测得吸光度A为0.400,此络合物在525nm处的3-1-1摩尔吸光系数为4.0×10L∙mol∙cm。6桑德尔灵敏度(S)表示的是A=0.001时,单位截面积光程所能检测出的吸光物质的-22+4-1最低含量,单位是μg∙cm。用双硫腙光度法测Cd时,已知e520=8.8×10L∙mol∙-1-3-1cm,其桑德尔灵敏度S为__1.3×10g∙cm____。已知:Ar(Cd)=112.47用分光光度法中以浓度为横坐标,以吸光度为纵坐标作图,可得标准曲线。8光度分析法中,引起偏离比尔定律的原因主要有非单色光和化学因素。55 9有色溶剂对光有选择性的吸收,为了使测定结果有较高的灵敏度,测定时选择吸收的波长应在λmax处,有时选择肩峰为测量波长是因为在λmax处有吸收干扰。三、问答题-4-1-11浓度为3.0×10mol∙L的KMnO4和K2Cr2O7溶液,分别在0.5mol∙L的H2SO4和0.5-1mol∙L的H3PO4介质中,用1.00cm吸收池绘制光吸收曲线如图所示,根据吸收曲线的形状回答下列问题:(实线表示KmnO4,虚线表示K2Cr2O7)(1)已知KMnO4在lmax为520nm、550nm处的的吸光度A=0.74,计算对应的e。(2)当改变KMnO4的浓度时,吸收曲线有何变化?为什么?(3)若在KMnO4和K2Cr2O7的混合溶液中测定KMnO4的浓度,应选择的工作波长是多少?(4)若在KMnO4和K2Cr2O7的混合溶液中测定K2Cr2O7的浓度,可采用什么方法?答:(1)已知在520nm和550nm处KMnO4的A=0.74,所以A0.74-3-1-1e=e===2.5´10(L·mol·cm)520550-4bc1´3.0´10(2)对于一特定化合物,其吸收曲线是一特征曲线,当KMnO4浓度改变时,吸收曲线无变化,其最大吸收波长lmax仍为520nm和550nm,但对应的吸光度值A有变化,浓度增大,A值增大,浓度减小,A值减小。(3)应选l550为好,此时K2Cr2O7无干扰。(4)①联立方程式法:先由纯KMnO4和K2Cr2O7分别求出它们的e550(KMnO4)、e350(K2Cr2O7)值;根据l550处测得的A550,求出cKMnO:4A550(KMnO4)c=①KMnO4e×b550(KMnO4)56 再在l350处根据实验测得的A350,A=A+A②350350(K2Cr2O7)350(KMnO4)②等吸收点法找出等吸光点,由l550处可知KMnO4浓度,由此求出等吸光点处的ε,再得K2Cr2O7的浓度。③用双波长分光光度法由图中找出l1及l2(在l1与l2处KMnO4有相同的A值)DA=A-Al1l2可得K2Cr2O7的浓度。A=Aλ1-Aλ2,2示差分光光度法的原理是什么?为什么它能提高光度分析法的准确度?答:用示差分光光度法测定时,选择一个与被测试液组分一致,浓度稍低的溶液为参比,用其调零点或T=100%,然后进行试样中常量组分的测定。根据光吸收定律,设参比液浓度cs,试液浓度cx,cx>cs,则As=ecsb,Ax=ecxb,所以DA=Ax-As=eDcb,由此可知,测得吸光度是被测试液与参比液吸光度的差值。示差分光光度法中由于用cs调T=100%,放大了读数标尺,从而提高了测量准确度。3吸光光度分析中选择测定波长的原则是什么?某同学实验测得一种有色物质的吸收光谱图如下,你认为选择哪一种波长进行测定比较合适?为什么?。答:测定波长选择是否正确对吸光光度分析的灵敏度、准确度和选择性均有影响,正确选择测定波长的原则是“吸收最大,干扰最小”,以提高测定的准确性。在本实验条件下,由于无干扰元素共存,原则上应选用A—λ曲线中吸光度最大处的波长进行测定。但图中λ1处,A在很窄的波长范围内随λ的变化改变很大,此工作条件难于控制准确一致,将会影响测定结果的精密度和准确度。若采用λ2处波长进行测定,易于控制工作条件,可减小测量误差。57 四、计算题1一有色溶液符合朗伯比尔定律,当使用2cm比色皿进行测量时,测得透光率为60%,若使用1cm或5cm的比色皿,T及A各为多少?解:根据A=–lgT=KbclgTb11对于同一溶液,K和c是恒定值,所以=lgTb221当使用1cm比色皿时,lgT=lg60%=-0.11122A=0.111T=77.5%5当使用5cm比色皿时,lgT=lg60%=-0.55522A=0.555T=27.9%2+-12用邻二氮菲分光光度法测Fe,移取0.0200mg∙mL标准铁溶液6.00mL于50mL容量瓶中,加入邻二氮菲及条件试剂,用水稀释至刻度。用1cm比色皿于510nm处测得该溶液的吸光度为0.488,计算吸光系数、摩尔吸光系数和桑德尔灵敏度S。已知:Ar(Fe)=55.85A解:根据A=–lgT=Kbc,则K=,所以bcA0.488-1∙cm-1)a===203(L∙gbc0.0200´6.001´50A0.4884-1∙cm-1)e===1.14´10(L∙molbc0.0200´6.001´50´55.85Ar(Fe)55.85-2S===0.0049(μg∙cm)4e1.14´103用磺基水杨酸法测定微量铁时。首先称取0.2160gNH4Fe(SO4)2∙12H2O溶于少量水3+中,并定量转移至500mL容量瓶中,加水稀释至刻度,配制成Fe的标准溶液。移取不同3+的体积(V)Fe标准溶液分别于50mL容量瓶中,用磺基水杨酸显色后加水稀释至刻度,测得吸光度值(A)列于下表:标准铁溶液的体积V/mL0.002.004.006.008.0010.00吸光度A00.1650.3200.4800.6300.790吸取试液10.00mL,稀释至250mL,然后吸取该试液5.00mL于50mL容量瓶中,与上述3+-1Fe标准系列在相同条件下显色,测得吸光度A=0.450,求试样溶液中铁的浓度(以mg∙mL58 表示)-1-1已知:Mr[NH4Fe(SO4)2×H2O]=482.2g∙mol,Ar(Fe)=55.85g∙mol3+解:此题是用标准曲线法计算微量铁的浓度。先计算Fe的标准溶液的浓度:0.2160´55.85-1c=´1000=0.0500(mg∙mL)Fe500´482.2由于标准曲线系列溶液及试样溶液都是在50mL容量瓶中显色,故可用体积为横坐标,吸光度为纵坐标绘制工作曲线:由标准曲线上查得时A=0.500,对应的体积为6.40mL,则试液中铁的浓度为6.40´0.0500-1)c==1.6(mg∙mL试液5.0010.00´2504用丁二酮肟比色法测定某合金钢中的镍。称取一定量的试样溶解后定容为100mL。移取10mL,显色后稀释至50mL。用1.00cm的比色皿于470nm处测其吸光度(e4704-1-1=1.3×10L∙mol∙cm)。欲使镍的质量百分数恰好等于吸光度值,则应称取试样多少克?-1已知:Ar(Ni)=58.69g.molA-3c´v´M´10-3×v×MNi´10解:w=m´100=Ni´100=eb´100Ni101010m´m´m´试样试样试样100100100根据题意:w(Ni)=A,v×MNi50´58.69则m===0.23(g)试样4e×b1.3´105称取含锰试样1.00g,用酸溶解后,加过硫酸铵将锰氧化为高锰酸盐,定量转移至25059 -3-1mL容量瓶中,并用水稀释至刻度,测得其吸光度为0.605,同时测得1.00×10mol∙LKMnO4溶液的吸光度度为0.450,计算试样中锰的质量百分数。-1已知:Ar(Mn)=54.94g.mol解:此题是用比较法测定锰的浓度,根据A=ebc,则-30.450=eb×1.00×100.605=ebc0.605c得=-30.4501.00´10-3-1c=1.34×10mol∙L-31.34´10´54.94w=´100%=1.84%Mn10001.00´25060'