钙指示剂Tween-80法测定白云石中钙含量

钙指示剂Tween-80法测定白云石中钙含量

一、钙指示剂—吐温-80法测定白云石中的钙含量(论文文献综述)

吴晓红,刘硕,蒋彩云,王维敏,胡静华,李小华[1](2014)在《钙指示剂体系稳定性研究》文中进行了进一步梳理采用紫外可见分光光度法探讨了不同钙指示剂体系的稳定性。结果发现,常用固体钙指示剂与钙指示剂的乙醇溶液稳定性差,向钙指示剂的乙醇溶液中加入一定量的三乙醇胺或盐酸羟胺,使钙指示剂稳定性增加,再加入表面活性剂吐温-80使钙指示剂的稳定性进一步提高。将其应用于钙含量的测定,指示终点变色敏锐,精密度和回收率高,有利于分析工作的进行。

李炳焕,刘会媛,马炳存[2](2007)在《表面活性剂对钙指示剂影响的研究》文中认为由于钙指示剂(又称NN指示剂)的水溶液不稳定,通常将其配制成固体指示剂使用,但是存在着生成的络合物不够稳定、终点变色不敏锐、准确度不高等问题。研究了固体钙指示剂的最佳使用条件,以及表面活性剂对钙指示剂稳定性、灵敏度的影响等问题。实验结果表明:固体钙指示剂的最佳配比是钙指示剂与氯化钠的质量比为1∶100、液体钙指示剂中钙指示剂-十二烷基硫酸钠,以及钙指示剂-乳化剂OP-10-苦味酸效果最佳,终点变色更加敏锐,精密度以及准确度都有显着提高,体系稳定性好。

曾铭[3](2006)在《共振光散射光谱法机理研究及其在农药分析中的应用》文中认为随着人民物质生活水平的不断提高和我国加入世界贸易组织,农产品的质量和安全问题越来越受到社会的广泛关注。农产品中存在的农药残留问题是影响我国农产品出口的关键问题,更重要的是它关系到消费者的身体健康,和人民生活密切相关。控制农产品中农药残留的关键环节之一就是对农产品中农药残留量进行及时、准确、快速的分析检测,以监控农药的合理使用,防止农药残留超标的产品上市销售。因此,建立准确、快速、简便、高灵敏度的农药残留分析方法是非常必要的。共振光散射(RLS)光谱法是二十世纪90年代发展起来的一种新兴的痕量分析测试新技术,其高灵敏度、简易性和较好的选择性引起了人们的广泛兴趣和关注。近年来对共振光散射光谱法的研究和应用日益增多,目前这一新技术已广泛应用于核酸、蛋白质、肝素等生物大分子和金属、非金属及某些药物的研究和测定,显示了该方法极高的灵敏度。本文主要研究了共振光散射光谱法在蔬菜农药残留量测定中的应用,主要的研究内容如下:1.槲皮素体系和钙试剂体系分别研究了槲皮素和钙试剂两个体系的共振光散射光谱和吸收光谱,结果表明,它们的共振光散射强度与溶液pH有关联。在一定的pH溶液中,体系的共振光散射强度在一定浓度范围内与槲皮素或钙试剂的浓度有线性关系。同时运用量子化学计算方法对它们分子内、分子间氢键进行了计算,理论计算表明:体系共振光信号增强的原因是分子通过分子间氢键聚合形成了超分子聚合体,这一理论计算结果和实验得到的光谱数据完全吻合,该研究工作对进一步研究共振光散射光谱法的理论提供了重要参考数据。

韩伟[4](2006)在《高纯碳酸钙的制备工艺研究》文中研究指明碳酸钙作为填料广泛应用于橡胶、塑料、油墨、造纸、食品以及电子工业等行业中。近些年来随着科技的迅猛发展,各行业对碳酸钙的要求越来越向着超细化、高纯化的方向发展,这就对碳酸钙的研究和制备工艺提出了越来越高的要求。 本课题正是根据电子行业对高纯碳酸钙的迫切要求进行立题开发的。本研究首次提出了采用工业硝酸钙为原料制备高纯碳酸钙工艺。同时对优质碳酸钙为原料制备高纯碳酸钙的二种传统方法进行了改进和提高。 以工业硝酸钙为原料经精制、碳化、水洗制备高纯碳酸钙时优化工艺条件为:精制:以双组分调节pH至12,时间20min;碳化:碳酸氢铵过量20%,时间25min,温度30℃;水洗:水洗水量:滤饼为2,水温20℃。 以优质碳酸钙为原料制备高纯碳酸钙共有两条工艺路线。(1)采用直接法经酸解、精制、碳化、水洗制备高纯碳酸钙优化工艺条件为:精制:双组分调pH至12,时间20min;碳化:碳酸氢铵过量10%,时间15min,温度20℃;水洗:水洗水量:滤饼为10,水温80℃。(2)采用循环法经煅烧、浸出、精制、碳化、水洗制备高纯碳酸钙时优化工艺条件为:煅烧:煅烧850℃;浸出:温度90℃,时间40min;精制:双组分调pH至12,时间20min;碳化:碳酸氢铵过量10%,时间15min,温度20℃;水洗:水洗水量:滤饼为10,水温80℃。 上述三种工艺所得到的产品完全达到了各使用企业对高纯碳酸钙的要求。分析结果表明:粒径为0.5~1.0μm、碳酸钙含量99.61%、杂质镁0.0016%、铁0.0001%、锰0.0001%、钠0.0011%、氯0.0005%。 本课题三种工艺各有特点,尤其是以工业硝酸钙为原料制备高纯碳酸钙的工艺技术最为先进,收率高,应用前景广阔。本研究的创新及特点:一是首次提出采用工业硝酸钙为原料生产高纯碳酸钙的新工艺;二是采用以NH3·H2O和Ca(OH)2双组分共同调节pH的精制方法。

刘冬莲,刘会媛[5](2004)在《钙指示剂—吐温-80法测定白云石中的钙含量》文中研究表明采用钙指示剂—吐温-80作指示剂,在pH=12~13的条件下测定了白云石中钙含量。与钙指示剂法相比较,终点变色敏锐,准确度、精密度均较高。加标回收率在99.4%~101.2%。

二、钙指示剂—吐温-80法测定白云石中的钙含量(论文开题报告)

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三、钙指示剂—吐温-80法测定白云石中的钙含量(论文提纲范文)

(1)钙指示剂体系稳定性研究(论文提纲范文)

1 实验部分
    1.1 试剂与仪器
    1.2 试剂配制
    1.3 实验方法
2 结果与讨论
    2.1 固体钙指示剂稳定性
    2.2 钙指示剂乙醇溶液稳定性
    2.3 还原剂对液体钙指示剂的影响
    2.4 表面活性剂对液体钙指示剂的影响
    2.5 钙指示剂各体系在水溶液中的稳定性
3 应用

(3)共振光散射光谱法机理研究及其在农药分析中的应用(论文提纲范文)

中文摘要
英文摘要
1 前言
2 概述
    2.1 农药和农药残留分析检测技术概述
    2.2 共振光散射光谱概述
3 槲皮素和钙试剂共振光散射研究及RLS 机理探讨
    3.1 实验部分
    3.2 结果与讨论
    3.3 研究结论
4 共振光散射光谱法测定蔬菜中百草枯的研究及其应用
    4.1 实验部分
    4.2 结果与讨论
    4.3 分析应用
5 共振光散射光谱法测定蔬菜中草甘膦的研究及其应用
    5.1 实验部分
    5.2 结果与讨论
    5.3 分析应用
6 共振散射光谱法测定蔬菜中有机磷农药残留量的研究
    6.1 实验部分
    6.2 结果与讨论
    6.3 分析应用
    6.4 小结与讨论
7 结论与建议
    7.1 结论
    7.2 建议
参考文献
致谢
附:攻读硕士期间发表论文情况

(4)高纯碳酸钙的制备工艺研究(论文提纲范文)

第一章 概述
    1.1 研究背景
    1.2 高纯碳酸钙的应用及生产现状
        1.2.1 高纯碳酸钙的应用
        1.2.2 高纯碳酸钙的生产现状
    1.3 高纯碳酸钙的国内外研究概况
        1.3.1 高纯碳酸钙的国外研究概况
        1.3.2 高纯碳酸钙的国内研究概况
    1.4 研究目的及创新点
        1.4.1 研究目的
        1.4.2 创新点
第二章 高纯碳酸钙中杂质的分析方法
    2.1 高纯碳酸钙的标准
    2.2 杂质的分析方法
        2.2.1 钙和镁的分析方法
        2.2.2 铁和锰的分析方法
        2.2.3 氯的分析方法
    2.3 原子吸收光谱法
        2.3.1 基本原理
        2.3.2 分析方法
    2.4 自动电位滴定法
第三章 优质碳酸钙制备高纯碳酸钙的研究
    3.1 直接法制备高纯碳酸钙
        3.1.1 实验用化学药品及仪器设备
        3.1.2 实验原理
        3.1.3 工艺过程
        3.1.3.1 工艺流程
        3.1.3.2 操作步骤
        3.1.4 单因素实验
        3.1.4.1 精制CaCl_2时pH的选择
        3.1.4.2 pH调节试剂的选择
        3.1.4.3 除杂时间对纯度的影响
        3.1.4.4 滤饼CaCO_3水洗水量和温度的选择
        3.1.4.5 碳化剂加入量的选择
        3.1.4.6 碳化时间对收率的影响
        3.1.4.7 碳化温度的选择
        3.1.5 正交实验
    3.2 循环法制备高纯碳酸钙
        3.2.1 实验用化学药品及仪器设备
        3.2.2 工艺过程
        3.2.2.1 CaCl_2的精制
        3.2.2.2 NH_4Cl母液的循环使用
        3.2.2.3 CO_2、NH_3·H_2O的综合利用
        3.2.3 实验步骤
        3.2.4 单因素实验
        3.2.4.1 煅烧温度的选择
        3.2.4.2 CaO与NH_4Cl反应浸出温度对收率的影响
        3.2.4.3 CaO与NH_4Cl反应时间对产品收率的影响
        3.2.4.4 碳化反应条件的影响
    3.3 本章小结
第四章 工业硝酸钙原料制备高纯碳酸钙的研究
    4.1 实验部分
        4.1.1 实验用化学药品及仪器设备
        4.1.2 实验原理
        4.1.3 工艺流程的确定
        4.1.4 硝酸钙作原料的理论分析
    4.2 影响纯度的单因素实验
        4.2.1 pH的选择
        4.2.2 调节pH所选用的试剂
        4.2.3 除杂时间的选择
        4.2.4 滤饼水洗温度和水量的选择
    4.3 影响纯度的正交实验
    4.4 影响收率的单因素实验
        4.4.1 碳化时间对收率的影响
        4.4.2 碳化温度对收率的影响
        4.4.3 碳酸氢铵量对收率的影响
    4.5 影响收率的正交实验
    4.6 本章小结
第五章 高纯碳酸钙的分析
    5.1 物理性质分析
        5.1.1 粒度的测定
        5.1.2 密度的测定
        5.1.3 粒子形貌的测定
        5.1.4 X衍射(XRD)对晶型的测定
    5.2 化学性质
        5.2.1 碳酸钙含量的测定
        5.2.2 镁含量的测定
        5.2.3 钠含量的测定
        5.2.4 钾含量的测定
        5.2.5 铁含量的测定
        5.2.6 锰含量的测定
        5.2.7 铅含量的测定
        5.2.8 氯含量的测定
        5.2.9 各种杂质元素回收率的测定
        5.2.10 水分含量的测定
    5.3 本章小结
第六章 各种制备方法的经济性分析
    6.1 直接法制备高纯碳酸钙的经济性
        6.1.1 原材料消耗
        6.1.2 副产品的回收
        6.1.3 经济效益
    6.2 循环法制备高纯碳酸钙的经济性
        6.2.1 原材料消耗
        6.2.2 经济效益
    6.3 以工业硝酸钙为原料制备高纯碳酸钙的经济性
        6.3.1 原材料消耗
        6.3.2 副产品的回收
        6.3.3 经济效益
    6.4 各种制备方法的经济性比较
第七章 结论
    7.1 研究结论
        7.1.1 优质碳酸钙为原料制备高纯碳酸钙
        7.1.2 工业硝酸钙为原料制备高纯碳酸钙
    7.2 期望与改进
参考文献
致谢
附录
附图

四、钙指示剂—吐温-80法测定白云石中的钙含量(论文参考文献)

  • [1]钙指示剂体系稳定性研究[J]. 吴晓红,刘硕,蒋彩云,王维敏,胡静华,李小华. 广州化工, 2014(18)
  • [2]表面活性剂对钙指示剂影响的研究[J]. 李炳焕,刘会媛,马炳存. 无机盐工业, 2007(12)
  • [3]共振光散射光谱法机理研究及其在农药分析中的应用[D]. 曾铭. 四川师范大学, 2006(12)
  • [4]高纯碳酸钙的制备工艺研究[D]. 韩伟. 西北大学, 2006(09)
  • [5]钙指示剂—吐温-80法测定白云石中的钙含量[J]. 刘冬莲,刘会媛. 无机盐工业, 2004(01)

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