Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам

284. Си2+ + I- Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru Си+ + 12.

285. AuC Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru + Fe2+ Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru Au + Fe3+ + Cl.

286. Sn2+ + Fe3+ Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru Sn4+ + Fe2+.

287. Sn2+ + Hg2+ Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru Sn4+ + Hg+.

288. Sn2+ + Hg2+ Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru Sn4+ + Hg°.

289. Sb5+ + Fe° Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru Sb° + Fe2+. '

290. Sn4+ + Fe Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru Sn2+ + Fe2+.

291. S2- + I2 Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru S + I-.

292. Fe(CN Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru + I2 Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru Fe(CN) Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru + I-

293. N3- + I2 Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru N2 + I-.

294. Fe3+ + I- Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru Fe2+ + I2.

295. Fe3+ + S2032- Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru Fe2+ + S4062-.

296. Fe2+ + Br2 Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru Fe3+ + Br-.

297. Zn + H+ Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru Zn2+ + H2.

298. Zn + OH- Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru ZnO22- + H2.

299. S2032- + Fe (CN)63- Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru S4062- + Fe (CN)64-.

300. Au3+ + Fe2+ Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru Au + Fe3+.

301. C6H4022- + I2 Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru C6H402 + I-.

302. MnO4- + C2042- Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru Mn2+ + C02.

303. As043-+ I- Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru AsO33- + I2.

304. Cu + N03- Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru Cu2+ + NO-

305. Сu + N03-- Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru Cu2+ + N02.

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Гравиметрический метод количественного анализа основан на точном измерении массы определяемого вещества. Для этого навеска анализируемого объекта переводится в раствор, определяемый компонент осаждается в виде малорастворимого соединения (осаждаемая форма). Выделившийся осадок после ряда аналитических операций (фильтрование, промывание, высушивание или прокаливание) взвешивается на аналитических весах в виде соединения строго определенного состава (весовая форма). По весу высушенного или прокаленного осадка вычисляется содержание определяемого компонента в данном образце.

4.1. Расчет минимальной навески

Величина навески не может быть выбрана произвольно. При расчете минимальной навески необходимо учитывать ошибку взвешивания. Погрешность обычных аналитических весов составляет ±1*10-4 г. Эта величина не должна превышать 0,1% от минимального количества весовой формы (х), поскольку допустимая относительная ошибка гравиметрического метода составляет 0.1%. Следовательно,

Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru

Для вычислений минимальной навески (𝑎мин) должно быть приблизительно известно процентное содержание определяемого элемента (р).

Пусть весовой форме определяемого элемента М соответствует формула МnAm. Обозначим молекулярную массу МnAm через Мв, а атомную массу М через Ам. Минимальное количество М может быть вычислено по следующей формуле:

Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru .

Минимальная навеска будет равна

Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru . (4.2)

Пример 1. Рассчитать минимальную навеску технического хлорида бария, содержащего около 20% Ва, при определении Ва гравиметрическим методом в виде BaSO4.

Решение. По условию количество весовой формы (BaS04) должно быть не менее 0,1 г; Мв = 233,40; Ам =137,33.

По уравнению (4.1) находим минимальное количество. Ва ( Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru

Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru

Минимальная навеска а будет равна

Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru

Пример 2. Найти минимальную навеску руды, содержащей около 10% железа, при определении его гравиметрическим методом — осаждением в виде гидроксида.

Решение. Весовой формой в указанном методе определения Fe является оксид Fe203; МВ = 159,7; Ам = 55,85.

Вычисляем минимальную навеску по формуле (4.2)

Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru

Пример 3. Какую минимальную навеску Al2(S04)31*8Н20 следует взять для определения алюминия осаждением в виде гидроксида?

Решение. В данном- случае известен состав анализируемого образца; M(Al2(S04)3*18 Н20) равен 666,5, а МВ(Аl203) = 102. Учитывая, что количество весовой формы не должно превышать 0,1 г, находим минимальную навеску (𝑎) из следующего соотношения:

Составить ионно-электронные уравнения реакций, идущих по схемам - student2.ru

Задачи

467. Рассчитать минимальную навеску технического хлорида бария, содержащего 10% Ва, для определения его в виде BaSO4.

468. Какую навеску технического сульфата алюминия, содержащего около 4% алюминия, следует взять для определения алюминия в виде Al (C9H6NO)3?

469. Какую навеску известняка, содержащего около 35% Са, нужно взять для определения кальция в виде СаО?

470. Рассчитать навеску известняка, содержащего около 35% Са для определения кальция в виде СаС03.

471. Рассчитать навеску известняка, содержащего около 4% Mg, для определения магния в виде Mg2P2О7.

472. Какую навеску карналлита, содержащего около 3% Mg, следует взять для определения магния в виде Mg(C9H6NO)2?

473. Вычислить навеску сплава, содержащего около 70% железа если железо определяется в виде Fe203.

474. Какова должна быть навеска чугуна, содержащего 0,1% серы, чтобы после соответствующей обработки определить серу в виде BaS04?

475. Рассчитать навеску чугуна, содержащего около 2% кремния, для анализа на содержание кремния в виде Si02.

476. Какова должна быть навеска сплава, содержащего около 5% магния, для анализа на содержание магния в виде Mg2P207?

477. Какую навеску сплава, содержащего около 65% свиниа, нужно взять для определения в нем свинца в виде PbS04?

478. Какова должна быть минимальная навеска пирита, содержащего около 40% железа, для определения в нем железа в виде Fe203?

479. Какую навеску мрамора, содержащего около 10% примесей, следует взять для определения в нем кальция в виде СаО?

480. Рассчитать минимальную навеску известняка, содержащего около 80% СаС03 для анализа на содержание С02.

481. Какую минимальную навеску нитрата серебра, содержащего 5% примесей, нужно взять для анализа на содержание серебра в виде AgCl?

482. Рассчитать минимальную навеску фосфорита, содержащего около 20% Р205, для Определения фосфора в виде Mg2P207.

483. Какую навеску полевого шпата, содержащего около 8% алюминия, необходимо взять для определения в нем оксида алюминия?

484. Техническая поваренная соль содержит около 5% примесей. Какую нужно взять навеску для определения в ней хлора в виде AgCl?

485. Какова должна быть навеска угля, содержащего около 1% серы, для анализа на содержание серы в виде BaS04?

Наши рекомендации