分离与富集ppt课件.ppt
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1、第十五章 定量分析中的分离与富集方法,Separation and Enrichment Methods in Quantitative Analysis,内容,概述沉淀分离法 溶剂萃取分离法离子交换分离法色谱分离法现代分离与富集方法简介,重点与难点,溶剂萃取分离法原理及相关参数离子交换分离法原理,数据分析Calculating &Estimating Reliability of Results7,样品制备Sample Preparation2,样品采集Sampling1,样品测定Sample Analysis6,问题提出Formulation Question?,结果报告Writing R
2、eports8,定量分析过程,样品分解Sample decomposition 3,测定方法选择 Analysis method choice5,中间处理 sample Processing 4,定量分析过程,分离: 分离被测组分 除去干扰组分 分离性质相近的组分 富集微量和痕量组分(共沉淀),固液分离,气液分离:挥发和蒸馏 凯氏定氮法,Cl2预氧化I-法,液液分离,螯合物萃取离子缔合物萃取三元络合物萃取,支撑型液膜乳状液型液膜生物膜,其他分离方法:萃淋树脂、螯合树脂、浮选、*色谱分离法、固相萃取、超临界流体萃取分离分析法:气相色谱法,液相色谱法、电泳分析法,1. 沉淀分离法,无机沉淀剂分离法
3、氢氧化物沉淀硫化物沉淀其它沉淀剂,有机沉淀剂分离法螯合物沉淀缔合物沉淀三元配合物沉淀,容易共沉淀,选择性不高应首先沉淀微量组分,种类多,选择性好晶型好,可灼烧除去,大量或中等含量沉淀分离 低含量组分共沉淀富集(利用沉淀的表面吸附、生成混晶或固溶体、吸留或包藏等引起的共沉淀现象,分离富集痕量组分),一、定量分析中常用的分离及富集方法,无机沉淀剂分离法(1),氢氧化物沉淀(1),cM10-5molL-1 沉淀完全cM10-5molL-1未被沉淀,缓冲液难溶化合物悬浮液 (如ZnO),控制pH实现分离,无机沉淀剂分离法(2),氢氧化物沉淀(2)OH-NH3H2O硫化物沉淀其它沉淀剂,分离两性(Zn、
4、Pb、Sn、Al)与非两性元素分离蛋白质(调pH至等电点),分离高价金属离子(Th4+、Al3+、Fe3+)与易生成氨络合物的金属(Cu、Co、Ni、Zn、Cd、Hg、Ag),(硫代乙酰胺),有机沉淀剂分离法,有机沉淀剂的优点:沉淀剂可以灼烧除去,不干扰以后的测定; 表面吸附小,选择性高; 分子摩尔质量大、体积大,利于富集痕量组分,有机沉淀剂分离法(1),螯合物(内络盐)沉淀、缔合物沉淀:有机沉淀剂在水溶液中离解成带正电荷或带负电荷的大体积离子,与金属离子形成沉淀。三元配合物沉淀:沉淀组分与两种不同配位体形成。,8-羟基喹啉,共沉淀分离法微痕量物质的分离富集例:水中痕量Hg2+(0.02 gL
5、-1)的分离,含量太低,无法直接沉淀,利用共沉淀进行分离富集,主要有下面三种情况:(1)利用吸附作用进行共沉淀分离。(2)利用生成的混晶进行共沉淀分离。 (3) 利用有机共沉淀剂进行共沉淀分离。,共沉淀分离,利用吸附作用:(利用非晶形沉淀,表面积大,吸附组分沉淀)Cu中微量Al (Fe(OH)3) 铜中的微量铝,氨水不能使铝沉淀分离,若加入适量的Fe3+离子,则在加入氨水后,利用生成的Fe(OH)3作载体可使微量Al(OH)3共沉淀而分离。水中微量Pb2+ (CaCO3)富集效率高,但是选择性不好,共沉淀分离,利用混晶作用痕量Pb2+(BaSO4):可用BaSO4作载体,生成BaSO4和PbS
6、O4混晶沉淀而富集。海水中痕量Cd2+(SrCO3):可用SrCO3作载体,生成SrCO3和CdCO3混晶沉淀而富集。选择性较好,(沉淀晶格相同,易形成混晶。),共沉淀分离,有机共沉淀剂:形成固溶体选择性好,富集率高,易除去(1)丹宁、动物胶 (2)惰性共沉淀剂(3)难溶三元络合物 在含痕量Zn2+的微酸性溶液中,加入NH4 SCN和甲基紫,则Zn(SCN)42-络阴离子与甲基紫阳离子形成难溶的沉淀,而甲基紫阳离子与SCN-离子所生成化合物也难溶于水,是共沉淀剂,也一起沉淀下来。,2 . 溶剂萃取分离法(1),基本原理相似相溶物质在极性不同的溶剂中溶解度不同水: 极性,离子型化合物(亲水性)易
7、溶有机溶剂(丙酮,CHCl3,CCl4,苯)有机化合物(疏水性)易溶萃取:将亲水性物质转化成疏水性物质,进入有机相反萃取:恢复亲水性,再回到水相,碘在CCl4-H2O中的分配(25C),在液液萃取中,萃取效率E可用下式表示:,若分子分母同时除以 CA水V有,则得,一定时,D增大,E%增大,D一定时,V有增大,E%增大,但效果不显著,若有机相的体积一定,而一次萃取又达不到预期的萃取效率时,用分批多次萃取的方法可使萃取率大大提高。 设V水为水相体积,V有为每次加入的有机相体积, m0为萃取前的试样中A的质量, m1 m2 m.mn为1次、2次.n次萃取后水相中剩余的A的质量, 经第一次萃取后:,m
8、0:被萃物总量m1:一次萃取后水中余量,经n次萃取后水相中剩余的溶质mn为n次萃取后的萃取效率E为:,共存组分间的分离效果,一般用分离因数表示:分离因数很大,则两种物质可以定量分离,如果相差不多,则两种物质难以完全分离。,已知碘在 和水体系中的分配比为85。用80mL 萃取40mL0.1mol/L的 溶液,若(1)只作一次萃取;(2)每次用40mL 分两次萃取,求两种情况下碘的萃取效率。,例1,解:(1)若只作一次萃取,萃取效率为 (2)若分两次萃取,,用同量溶剂多次萃取效果好!,或,例2,今有A,B,C,D四种物质,它们在同一萃取体系中的分配比D分别为70,0.070,2000,2.0。现按
9、顺序将它们分为两组,每组两种溶质,在同一萃取体系中进行一次萃取分离,四种溶质的浓度均相等,当时。试比较两组的分离效果。,=,解:第一组的分离情况: = DA/ DB =70/0.070=1000 第二组的分离情况:= DC/ DD= 2000/2.0=1000,哪组分离效果好?,计算结果表明,经萃取后,有98.59%的A溶质进入有机相,而93.46%的B溶质留于水相中,A溶质的回收率RA=E=98%,因此分离效果好。而第二组溶质经萃取后,虽有99.9%的A溶质进入有机相,但D溶质也有66.68%也同时进入有机相。尽管A溶质的回收率高达99.9%,但分离效果不好。 本题计算结果还表明,尽管两组的
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