Особенности концентрирования осаждением и соосаждением. Достоинства и недостатки. Избирательное отделение матрицы.
Особенности концентрирования осаждением и соосаждением. Достоинства и недостатки. Избирательное отделение матрицы.
Соосаждение микроэлементов с коллектором или на части матрицы.
Количественные характеристики методов осаждения и соосаждения.
Механизмы соосаждения.
Примеры использования соосаждения для концентрирования неорганических и органических соединений.
Осаждение и соосаждение в фарманализе.
Особенности концентрирования осаждением и соосаждением. Достоинства и недостатки. Избирательное отделение матрицы.
В основе всех разделений методом осаждения лежит различие в растворимости соединений определяемого и мешающего (нежелательного) элементов. Возможность и условия эффективного разделения главным образом определяются величинами произведений растворимости ПР.
СЛАЙД 2
Осаждение — это образование твердого осадка в растворе в ходе химической реакции, например, добавлением соответствующих реагентов.
Осаждение — один из наиболее распространенных методов разделения веществ, основанный на равновесии между твердой и жидкой фазой.
В процессе осаждения происходит образование новой фазы — осадка малорастворимого соединения. При этом определяемый компонент распределяется между двумя фазами: часть его переходит в осадок, а другая часть остается в состоянии динамического равновесия в исходной фазе — в растворе, из которого проводилось осаждение. Таким образом, каждая фаза (раствор и осадок) всегда содержит смесь всех присутствующих в пробе элементов. Поэтому этот метод применяют для более грубого (по сравнению с другими методами) разделения.
Метод имеет два явных недостатка:
1) вследствие частичной растворимости осадков искомый компонент теряется;
2) происходит соосаждение других («ненужных», мешающих) элементов, присутствующих в анализируемом объекте.
Достоинства:
1) в лабораторном анализе - простота исполнения и доступность необходимого оборудования;
2) в промышленности - относительно дешевая очистка сточных вод от различных компонентов;
3) в науке - при определенном подборе условий удается воспроизводимо получить гомогенную дисперсную смесь солей с заданным соотношением катионов (при изучении равновесий реакций комплексообразования).
Разделение веществ методом осаждения может быть осуществлено следующими способами:
1. Определяемый компонент М1 и мешающий М2 находятся в растворе. Путем осаждения переводят один из компонентов в другую фазу — осадок.
2. Компоненты М1 и М2 находятся в осадке. Путем растворения переводят один из компонентов в другую фазу — раствор.
3. Комбинированный способ: если оба компонента находятся в растворе, сначала М1 и М2 осаждают из общей смеси, затем один из них переводят в раствор, а другой остается в осадке.
Если мешающим является не один компонент, а несколько, выбирают один из следующих приемов разделения:
а) подбирают селективный осадитель, позволяющий отделить определяемый компонент (при этом мешающие компоненты остаются в растворе);
б) подбирают групповой (или общий) осадитель, дающий возможность отделить все мешающие компоненты (определяемый компонент при этом остается в растворе);
в) осаждают совместно определяемый и все мешающие компоненты, затем обрабатывают осадок растворителем, переводящим определяемый компонент в раствор (мешающие компоненты при этом остаются в осадке).
В случае сложных смесей операции осаждения и растворения повторяют несколько раз, сочетая их с отгонкой или физико-химическими методами разделения.
Почти все селективные неорганические и органические реагенты для осаждения неорганических ионов пригодны для разделения.
Можно выделить несколько групп осадков:
1) кислоты и гидратированные оксиды металлов (кремниевая, оловянная, вольфрамовые кислоты, гидраты оксидов железа (III), алюминия и т.д.);
2) малорастворимые соединения некоторых кислот (сульфаты, хлориды, карбонаты, сульфиды, фосфаты, оксалаты);
3) осадки с органическими реагентами (малорастворимые хелаты и ионные ассоциаты);
4) вещества, выделяемые в элементном состоянии (ртуть, теллур, селен, золото).
Обычно определение следовых количеств веществ ведут в присутствии основы–главных компонентов образца. В роли матрицы (основы) могут выступать неорганические материалы (металлы, сплавы, минералы, вода), органические и биологические системы. Влияние основы (так называемые «матричные эффекты») зависит от выбранного метода анализа и учитывается в рекомендованных и аттестованных методиках анализа.
При концентрировании методом осаждения обычно выделяют матрицу, а не микрокомпонент. Важно получить осадок, свободный от микропримеси, для этого лучше использовать органические осадители. Концентрирование микрокомпонентов осаждением используют редко: содержание их столь мало, что твердая фаза не образуется. Для этих целей целесообразнее применять метод соосаждения микрокомпонентов.
Соосаждение – это распределение микрокомпонента между раствором (жидкая фаза) и осадком (твердая фаза), причем микрокомпонент не образует в данных условиях собственной твердой фазы.