




本方法仅适用于估测---浓度的使用,且只适于估测---浓度小于98%(m/m)的工业---。不能用估测值作为分析测定结果。
b.1 方法原理
用密度计测量20℃时---的密度或在工作温度下测量密度再换算成20℃的密度,查表,用内插法查得与密度相应的---浓度。
b.2 仪器
密度计(在20℃时校准,合肥---,刻度为0.005g/cm3);
玻璃量筒(容积1小为500ml,---批发价格,直径大于密度计,直径至少25mm,高度大于密度计的浸没高度至少25mm);
温度计(0-50℃,分度值为0.1℃)。
b.3 测定步骤
按b3.1或b3.2两种手续进行。
b3.1 取约500ml试样,置于玻璃量筒内,调节量筒中试样温度至20±0.5℃。
插入密度计,待稳定后再次检查试样温度是否为20±0.5℃,读取密度计标尺指示的密度。
b3.2 取约500ml试样,置于玻璃量筒内,用温度计测量其中试样温度。
插入密度计,待稳定后再次测量试样温度,并读取密度计标尺指示的密度。
b3.3 估测---浓度
当按b3.1规定测量密度时,根据密度计指示的密度,由表b2的20℃时---的密度与浓度对照表查得相应的浓度。
当按b3.2规定测量密度时,根据密度计指示的密度,按式(b1)换算成20℃时的密度。
发现历史
---发现于公元8世纪。阿拉伯炼丹家贾比尔通过干馏晶体得到---。一些早期对化学有研究的人,如拉齐、贾比尔等,还写了有关---及与其相关的矿物质的分类名单;其他一些人,如伊本·西那---,则较为重视---的种类以及它们在医学上的价值。在17世纪,德国化学家johann rudolf glauber将硫与肖---混合蒸汽加热制出---,在这过程中,肖---分解并氧化硫令其成为能与水混合并变为---的(so3)。于是,在1736年,伦敦药剂师joshua ward用此方法开拓---的---生产。在1746年,john roek则运用这个原则,---铅室法,以---成本有效地大量生产---。经过多番的改良后,这个方法在工业上已被采用了将近两个世纪。由john roebck创造的这个生产---的方法能制造出浓度为65%的---,后来,法国化学家约瑟夫·路易·盖-吕萨克以及英国化学家john glover将其改良,使其能制造出浓度---78%的---,可是这浓度仍不能满足一些工业上的用途。


检测中结晶水的方法,我们可以通过重量法来进行检测,结晶水在物质晶格中具有固定的位置,起着构造单位的作用,是物质化学组成的一部分,而游离水只存在于表面或裂隙中,不参加晶格,呈水分子状态。我们可以通过100~110℃的温度进行烘干操作,游离水就完全从中逸出。而结晶水由于受到晶格的束缚,结合比较牢固,要使他从中脱失就需要比较高的温度(200~500℃或者更高),这时候失去的水分我们就可以认为是结晶水,结晶水的含量=结晶水合物重量-晶体重量;结果再除以结晶水合物的重量可以得结晶水的百分比。结晶水的含量乘以晶体分子量再除以晶体含量,可以求出分子中有几个结晶水。


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