什么叫返滴定法?好处何在

作者&投稿:牧俭 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
什么叫返滴定法返滴定法的适用范围是什么~

返滴定法(剩余量滴定,俗称回滴) 当反应较慢或反应物是固体时,加入符合计量关系的滴定剂,反应常常不能立即完成。此时可以先加入一定量过量的滴定剂,使反应加速。等反应完成后,再用另一种标准溶液滴定剩余的滴定剂。这种滴定方式称为返滴定法。

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1.直接滴定法:符合滴定条件的物质(反应定量完全、反应速度快、有适宜的指示剂)盐酸滴定氢氧化钠等。 2.返滴定法:至少有一条不符合上述条件。如:配位滴定中铝的滴定,先过量(已知浓度和体积)EDTA,加热,铝与EDTA充分反应,...,然后用锌标准滴定过量EDTA。计算出铝。

返滴定法

返滴定法是在试液中先加入已知量过量的EDTA标准溶液,用另一种金属盐类的标准溶液滴定过量的EDTA,根据两种标准溶液的浓度和用量,即可求得被测物质的含量。

返滴定剂所生成的配合物应有足够的稳定性,但不宜超过被测离子配合物的稳定性太多,否则在滴定过程中,返滴定剂会置换出被测离子,引起误差,而且终点不敏锐。

返滴定法主要用于下列情况。

· 采用直接滴定法时,缺乏符合要求的指示剂,或者被测离子对指示剂有封闭作用。
· 被测离子与EDTA的配位速度很慢。
· 被测离子发生水解等副反应,影响测定。

例如Al3+的滴定,由于存在下列问题,故不宜采用直接滴定法。

· Al3+对二甲酚橙等指示剂有封闭作用。
· Al3+与EDTA配位缓慢,需要加过量EDTA并加热煮沸,配位反应才比较完全。
· 在酸度不高时,Al3+水解生成一系列多核氢氧基配合物,如[Al2(H2O)6(OH)3]3+,
[Al3(H2O)6(OH)6]3+等,即便将酸度提高至EDTA滴定Al3+的最高酸度(pH=4.1),仍不能避免多核配合物的形成。铝的多核配合物与EDTA反应缓慢,配位比不恒定,故对滴定不利。

为了避免发生上述问题,可采用返滴定法。为此,可先加入一定量过量的EDTA标准溶液,在pH=3.5时,煮沸溶液。由于此时酸度较大(pH<4.1),故不致于形成多核氢氧基配合物;又因EDTA过量较多,故能使Al3+与EDTA配位完全。配位完全后,调节溶液pH至5~6(此时AlY稳定,也不会重新水解析出多核配合物),加入二甲酚橙,即可顺利地用Zn2+标准溶液进行返滴定。


返滴定法的原理
返滴定法的原理是在含有卤素离子的硝酸溶液里,加入一定量过量的硝酸银,用铁铵矾为指示剂,用标准溶液返滴定剩余的过量的硝酸银。一、滴定条件:1、滴定应在0.1--1 mol\/L的硝酸介质中进行,如果酸度太低,铁离子的水解会影响终点判断。2、强氧化剂,氮的氧化物,以及铜盐,汞盐等均会与反应干扰...

什么是返滴定
返滴定就是 你直接滴定现象不明显或不能立即完成 你用过量的标准溶液 然后用可以和标准溶液反应 效果明显 然后用差量法计算出结果

滴定法有哪些
滴定法的种类有:一、直接滴定法 二、间接滴定法(返滴定法)三、置换滴定法 四、双指示剂滴定法。以下为详细介绍:一、直接滴定法:直接滴定法是实验中最常用的方法。即将准确称量的试剂,直接加到待测定的试样中,加热煮沸以反应完全,然后用指示剂指示滴定终点。这种方法适用于某些反应速度快且能定量...

滴定分析分为哪四类方法?
按反应类型:酸碱滴定法、氧化还原滴定法、配位滴定法和沉淀滴定法四种;按滴定方式:直接滴定法、返滴定法、间接滴定法和置换滴定法四种。1.直接滴定法 凡能满足滴定分析要求的反应都可用标准滴定溶液直接滴定被测物质。2.返滴定法 主要用于滴定反应速率较慢或反应物是固体,加入符合计量关系的标准滴定溶液...

氨水中氨含量的测定为什么要采用返滴定法
正常滴定过程中要不停振荡锥形瓶,而氨水振荡的话有可能会有氨气逸出损失掉,测量结果就不准.返滴定法先加入足量酸充分反应,然后用碱滴定过量的酸,可以避免上述氨气逸出的问题.

滴定分析中,为什么必须选好滴定方式?
(3)反应速度要快。对于速度较慢的反应,可以通过加热、增加反应物浓度、加入催化剂等措施来加快。(4)有适当的方法确定滴定的终点。滴定方式 (1)直接滴定法:凡能满足滴定分析要求的反应都可用标准滴定溶液直接滴定被测物质。例如用NaOH标准滴定溶液可直接滴定HCl、H2SO4等试样。(2)返滴定法:返滴定法(...

高锰酸钾法测定化学耗氧量COD为什么不采用直接法?而是要使用返滴定?
为了确保反应的完全性,通常采用返滴定法。即先加入过量的高锰酸钾使有机物完全氧化,然后用草酸钠滴定剩余的高锰酸钾。这种方法确保了高锰酸钾的充分消耗,从而得到更准确的结果。COD的高锰酸盐指数IMn是通过计算每升样品消耗氧气的毫克数来衡量的,表达式为IMn={[10(10+V1)\/V2]x10x8x1000}\/100。

返滴定法适用于哪些物质
(1)直接滴定法 凡能满足滴定分析要求的反应都可用标准滴定溶液直接滴定被测物质.(2)返滴定法 主要用于滴定反应速率较慢或反应物是固体,加入符合计量关系的标准滴定溶液后反应常常不能立即完成的情况;也可用于没有合适指示剂的情况.(3)置换滴定法 主要用于因滴定反应没有定量关系或伴有副反应而无法直接...

明矾含量的测定为什么采用返滴定法
明矾含量的测定就是 明矾中铝含量的测定,不宜采用直接滴定法。因为Al3+对二甲酚橙等指示剂有封闭作用,且Al3+与EDTA络合缓慢,需要加过量EDTA并加热煮沸,络合反应才比较完全,且在酸度不高时,Al3+水解生成一系列多核氢氧基络合物。为避免上述问题,本次实验采用返滴定法。先加一定量过量的EDTA标准...

配位滴定方式有几种?各举一例
1. 直接滴定法:在这种方法中,配位化合物直接与滴定剂反应,直至达到滴定终点。例如,使用锌标准溶液滴定EDTA(乙二胺四乙酸)溶液,通过监测EDTA与锌离子的反应来确定锌的含量。2. 返滴定法:当滴定剂本身也是一种配位剂时,返滴定法就适用了。一个典型的例子是EDTA滴定法,用于测定金属离子如钙、镁...

东海县17663297100: 什么叫返滴定法?好处何在 -
浦师太之: 返滴定法 返滴定法是在试液中先加入已知量过量的EDTA标准溶液,用另一种金属盐类的标准溶液滴定过量的EDTA,根据两种标准溶液的浓度和用量,即可求得被测物质的含量. 返滴定剂所生成的配合物应有足够的稳定性,但不...

东海县17663297100: 常用的滴定方式有哪几种?各在什么情况下来用? -
浦师太之:[答案] (1)直接滴定法 凡能满足滴定分析要求的反应都可用标准滴定溶液直接滴定被测物质. (2)返滴定法 主要用于滴定反应速率较慢或反应物是固体,加入符合计量关系的标准滴定溶液后反应常常不能立即完成的情况;也可用于没有合适指示剂的情况. ...

东海县17663297100: 直接滴定、间接滴定各有何优点? -
浦师太之: 滴定方式 (1)直接滴定法:凡能满足滴定分析要求的反应都可用标准滴定溶液直接滴定被测物质.例如用NaOH标准滴定溶液可直接滴定HCl、H2SO4等试样(2) 返滴定法:返滴定法(又称回滴法)是在待测试液中准确加入适当过量的标准...

东海县17663297100: (化学)请问大家什么是返滴定法,跟直接滴定有什么区别?请尽可能简单说明, -
浦师太之:[答案] 1.直接滴定法:符合滴定条件的物质(反应定量完全、反应速度快、有适宜的指示剂)盐酸滴定氢氧化钠等. 2.返滴定法:至少有一条不符合上述条件.如:配位滴定中铝的滴定,先过量(已知浓度和体积)EDTA,加热,铝与EDTA充分反应,...,然...

东海县17663297100: 试述返滴定法和置换滴定法各适用于哪些 -
浦师太之: 返滴定法:又称剩余滴定法或回滴法.当反应速度较慢或反应物是固体时,滴定剂加入样品后反应无法在瞬间定量反应,可先加入一定过量的标准溶液,待反应定量完成后用另一种标准溶液滴定剩余的标准溶液. 置换滴定法:对于不按确定化学计量关系反应的物质,有时可以通过其他化学反应间接进行滴定,即加入适当试剂与待测物质反应,使其被定量地置换成另一种可直接滴定的物质,再用标准溶液滴定此生成物. 扩展资料滴定分析的基本条件 (1) 反应完全:不得有副反应; (2) 反应要迅速:否则要加热或加入催化剂; (3) 必须有确定的等当点:要选用合适的指示剂; (4) 不能有干扰杂质存在:如有要设法消除. 参考资料来源:百度百科-滴定法

东海县17663297100: 什么是座滴法 -
浦师太之: 什么是返滴法 返滴定法(剩余量滴定,俗称回滴):当反应较慢或反应物是固体时,加入符合计量关系的滴定剂,反应常常不能立即完成.此时可以先加入一定

东海县17663297100: 氨水中氨含量的测定为什么要采用返滴定法 -
浦师太之: 正常滴定过程中要不停振荡锥形瓶,而氨水振荡的话有可能会有氨气逸出损失掉,测量结果就不准.返滴定法先加入足量酸充分反应,然后用碱滴定过量的酸,可以避免上述氨气逸出的问题.

东海县17663297100: 滴定分析的种类 -
浦师太之: 滴定分析法分类1.酸碱滴定法 它是以酸、碱之间质子传递反应为基础 的一种滴定分析法.可用于测定酸、碱和两性物质.其基本反应为 H++OH-=H2O 2.配位滴定法 (络合滴定分析) 它是以配位反应为基础的一种滴定分析法.可用于对金属离...

东海县17663297100: 题目 测定氨水中氨的含量为什么采用返滴定法 -
浦师太之: 一般测量溶液中某种物质的浓度,会将此物质放入锥形瓶中加入试剂进行滴定.但是因为氨水容易挥发出氨气,导致溶液中氨含量降低,测量值比真实值偏小,因此装入滴定管中,在锥形瓶中装入盐酸和酚酞试剂进行滴定,这样误差较小.

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