Для связи в whatsapp +905441085890

Практическое применение экстракционных методик

Практическое применение экстракционных методик
Практическое применение экстракционных методик
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Практическое применение экстракционных методик

  • Практическое использование Методы экстракции используются для отделения элементов, относительной концентрации примесей и очистки основных компонентов от примесей. В экстракционных лабораториях обычно используются экстракционные воронки для экстракционного разделения.
  • В подготовительных работах также используется технология противоточной экстракции. Чтобы отделить элементы, которые реагируют с этим экстрагентом, используются различия в константах экстракции, значении рН, при котором происходит экстракция, введении специальных веществ, которые образуют комплексы со смешанными компонентами и т.д.
Удобной возможностью разделения признаков, которая может быть предсказана и количественно оценена, является коэффициент обогащения. Людмила Фирмаль

Например, анализ смеси Fe3 +, A13 + и Mn2 + использует разницу в pH, при которой происходит экстракция различных элементов. Все эти ионы экстрагируют хлороформными растворами 8-гидроксихинолина при различных значениях рН. Ионы Fe3 + экстрагируются в широком диапазоне pH (от 2,0 до 10,0) и экстрагируются в диапазоне ионов A13 + — pH от 4,5 до 11 и Mn2 + -pH от 6,5 до 10,0.

На практике ионы Fe3 + экстрагируются при pH 2,5-3,0, ионы A13 + экстрагируются при pH 5,0, а ионы Mn2 + экстрагируются при pH 10,0. Выполните разделение, а также Экстракция дитизоном, ацетилацетоном и другими реагентами. Для разделения в галогенидных системах используется зависимость экстрагируемости от концентрации галогенидов.

Так, например, в хлоридных средах Co2 + в форме CoCl + легко отделяется от Ni2 +, чей хлоридный комплекс нестабилен. Методы промежуточных элементов уникальны, когда конкретный элемент вводится в анализируемую систему, и он хуже, чем определенный, но лучше, чем мешающий. Согласно этой технологии, в частности, олово отделяется от десятков мешающих элементов путем введения цинка, что предотвращает извлечение более 60 элементов, но не влияет на извлечение олова.

  • Во многих случаях использование повторного извлечения является эффективным. То есть процесс обратной экстракции веществ из органической фазы в водную фазу. Водный раствор для отгонки выбирают таким образом, чтобы извлечение из органической фазы было селективным.

Например, обработка раствора дитизоната свинца, цинка, железа и меди 0,4 М раствором HCl в СКС извлекает только цинк из органической фазы, а при обработке 4 М раствором HCl свинец также переходит в водную фазу. вы. Железо и медь остаются в органической фазе.

Экстракция широко используется для абсолютных и относительных концентраций микроэлементов. Людмила Фирмаль

Абсолютная концентрация достигается потому, что объем органической фазы невелик по сравнению с исходным объемом водного раствора. Относительная концентрация означает увеличение концентрации примеси относительно содержания основного компонента.

Это приводит к селективному извлечению примесей или извлечению макроэлементов (которые встречаются реже). Способ последующей работы с экстрактом является существенным. Особый интерес представляют аналитические методы, которые используют органическую фазу непосредственно для количественного определения.

Концентрация окрашенных компонентов в экстракте может быть определена фотометрически, а содержание радиоактивных элементов может быть определено по его радиоактивности. Также используются полярография, эмиссионная спектроскопия, атомная абсорбция и т. Д.

Смотрите также:

Решение задач по аналитической химии

Экстракционные галогенидные и тиоцианатные системы Общая характеристика экстракционного метода
Скорость экстракции Задачи по экстракционному методу