應用領域
- AN-H-143酒石酸-硫酸阳极氧化槽液中的硫酸和酒石酸 – 使用测温传感器(测温滴定法)进行快速、连续测定
酒石酸-硫酸阳极氧化 (TSA) 是航空航天工业用到的一种成熟防腐技术。它是有害环境的铬酸阳极处理工艺的替代技术。同样需要使用一种能够监测 TSA 电镀槽液中硫酸和酒石酸含量的方法。为此研发了电位滴定法,并且 广泛用于这个行业。其缺点是两种滴定法需要使用不同的电极和溶剂。该 Application Note 介绍了一种替代方法,该方法使用测温传感器依次测定两种酸的浓度。与电位滴定法相比较,测温滴定法速度更快,并且更加方便(传感器无需维护)。使用全自动系统测定两个参数只需大约 7 分钟。
- AN-H-144蔗糖铁注射液中的二价铁 - 通过测温滴定法快速可靠地测定
铁蔗糖注射液通常用于治疗缺铁性贫血。它们含有三价铁(Fe3 +)和二价铁(Fe2 +)的混合物。可以通过从测定的总铁含量中减去铁含量来测定亚铁的含量。然而,由于误差传播,这会增加测量误差。通过电位滴定法用铈(IV)测定铁(II)可能受到阻碍,因为等当点不能明确地确定。 通过测温滴定法测定是更稳健、更可靠的替代方案,因为该方法不受样品基质的影响。在这里,滴定终点由快速响应的测温传感器指示。在样本中加入了 0.2% 的硫酸铁铵(FAS),进一步提高了终点检测的可靠性。与电位滴定法相比,测温滴定法更快、更方便且无需进行传感器维护。一次测定仅需 2-3 分钟。
- AN-H-145肥料中的硫酸盐 – 通过测温滴定法快速可靠地测定
硫是植物的次要常量营养素,对叶绿体的生长和功能至关重要。在肥料中, 硫磺通常以硫酸盐的形式提供。传统上,利用钡沉淀来重量分析测定硫酸盐含量。这种方法的缺点是需要大量耗时费力的分析步骤。该 Application Note 介绍了一种替代方法,即利用氯化钡进行沉淀滴定来确定硫酸盐。对硫含量在 1% 至 8% 之间的各种固体和液体氮磷钾肥料进行了分析。测温滴定法分析液体氮磷钾肥料中的硫酸盐时不需要样品前处理,分析固体氮磷钾肥料中的硫酸盐时仅需要极少的样品前处理。一次测定只需 3 分钟左右。为了提高方法的灵敏度,样品中加入标准硫酸溶液,然后在计算结果时考虑到这一点。
- AN-H-146NPK 肥料中的氨级尿素氮 - 通过测温滴定法快速,同时测定两种成份
在农业领域中使用的肥料能够为作物生长提供更多必要的营养物质。所谓的《NPK》肥料就可以通过其三种主要成份(硝酸铵 (NH4NO3)、氨(NH3),以及尿素(H2NCONH2)。 测定单个氮有效成分通常是一项艰苦的工作。用次氯酸钠作滴定剂,用单次滴定法快速测定氨氮和尿素氮的含量。
- AN-H-147肥料中的钾 – 通过测温滴定法快速靠谱地测定
钾是植物的主要常量营养素,因为它在水调节和植物生长中起重要作用。在氮磷钾肥料中,除了两种主要常量营养素氮和磷之外,还存在主要常量营养素钾。了解氮磷钾肥料的质量和钾含量可以为计划培植提供非常适宜的肥料管理,从而节省成本并提高盈利能力。传统上,钾通过重量分析或火焰光度法测定。该 Application Note 介绍了一种替代方法,即利用沉淀滴定来测定钾。对钾含量在 10% 和 27% 之间的各种固体和液体氮磷钾肥料进行了分析。在除去任何存在的氨之后,可以在约 5 分钟内可靠地确定钾。
- AN-H-148钾盐中的钾 – 通过测温滴定法快速廉价地测定
钾盐通常是从矿石中开采的,在古代内陆海洋蒸发后沉积。然后,在蒸发池中纯化钾盐。 在这个过程结束时,钾盐通常以氯化钾的形式获得。钾盐主要用作肥料,为植物提供钾 — 一种重要的养分。另外,它还用于化学工业和药物生产。 钾盐中的钾含量通常通过火焰光度法 (F-AES) 或 ICP-OES 测定。但是,这些技术的投资和运行成本很高。通过应用历史上使用过的重量沉淀反应来进行测温滴定,可以在数分钟内快速、廉价地测定钾盐中的钾含量。
- AN-I-001离子色谱IC 应用简报 D-001
- AN-I-002蒸馏水中低水平的氨
使用铵离子选择性电极采用直接电势法测定蒸馏水中的氨(铵离子)。
- AN-I-004铜电镀槽中硝酸根的含量
铜电镀槽中硝酸根转变为铵离子后硝酸根的测定。使用铵离子选择性电极采用直接电势法。
- AN-I-005铬电解槽中氟化物的含量
使用氟离子选择性电极采用直接电势法测定铬电解槽中的氟化物。