bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί το διάλυμα αμμωνίας που χρησιμοποιείται στη δοκιμή ορίων σιδήρου;

Το διάλυμα αμμωνίας χρησιμοποιείται στη δοκιμή ορίου σιδήρου για μερικούς λόγους:

1. Κατακρήμνιση υδροξειδίου του σιδήρου:

* Το διάλυμα αμμωνίας, όταν προστίθεται σε ένα διάλυμα που περιέχει ιόντα σιδήρου (Fe³⁺), προκαλεί το σχηματισμό ενός ίζημα υδροξειδίου του σιδήρου (Fe (OH) ₃). Αυτό το ίζημα είναι ορατό ως κόκκινο-καφέ χρώμα.

* Η αντίδραση έχει ως εξής:

Fe3 (aq) + 3nH₃ (aq) + 3H₂O (l) → fe (oh) ₃ (s) + 3nh₄⁺ (aq)

2. Ενίσχυση της ευαισθησίας:

* Ο σχηματισμός του ίζημα του υδροξειδίου του σιδήρου καθιστά τη δοκιμή πιο ευαίσθητη. Μια μικρή ποσότητα σιδήρου που υπάρχει σε ένα δείγμα θα είναι εύκολα ορατή ως ίζημα, ακόμη και αν η συγκέντρωση σιδήρου είναι πολύ χαμηλή.

3. Έλεγχος του pH:

* Το διάλυμα αμμωνίας χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ρΗ του διαλύματος σε κατάλληλο εύρος για την καθίζηση του υδροξειδίου του σιδήρου.

* Το ρΗ πρέπει να είναι ελαφρώς βασικό για την αποτελεσματική εμφάνιση της αντίδρασης.

4. Αποφυγή παρεμβολών από άλλα ιόντα:

* Το διάλυμα αμμωνίας προστίθεται συχνά με ένα buffer για τη διατήρηση του ρΗ. Αυτό αποτρέπει την παρεμβολή από άλλα ιόντα στη λύση που μπορεί επίσης να σχηματίσουν κατακρημνισμένα σε διαφορετικά επίπεδα ρΗ.

Συνοπτικά, το διάλυμα αμμωνίας είναι ζωτικής σημασίας στη δοκιμή ορίου σιδήρου επειδή:

* Δημιουργεί ένα ορατό ίζημα του υδροξειδίου του σιδήρου για εύκολη ανίχνευση.

* Αυξάνει την ευαισθησία της δοκιμής, επιτρέποντας την ανίχνευση ακόμη και μικρών ποσοτήτων σιδήρου.

* Διατηρεί ένα κατάλληλο pH για την αντίδραση βροχόπτωσης να εμφανίζεται αποτελεσματικά.

* Αποτρέπει την παρεμβολή από άλλα ιόντα που μπορεί να σχηματίσουν ιζήματα σε διαφορετικές τιμές ρΗ.

Η δοκιμή ορίων σιδήρου είναι μια κρίσιμη αναλυτική μέθοδος σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων, της χημείας των τροφίμων και της ανάλυσης νερού, για να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων και των υλικών.

Γιατί το πολυπροπυλένιο είναι ένα από τα πιο κερδοφόρα πολυμερή στην ιστορία;

Γιατί το πολυπροπυλένιο είναι ένα από τα πιο κερδοφόρα πολυμερή στην ιστορία;

Το πολυπροπυλένιο είναι το δεύτερο πιο κερδοφόρο πολυμερές στην ιστορία. Η θερμοπλαστική του φύση και οι χαμηλές τεχνικές παραγωγής είναι οι κύριοι λόγοι πίσω από τη δημοτικότητά του. Κοιτάξτε γύρω σας τώρα. Τι βλέπεις? Μπορεί να κάθεστε στο δωμάτιό σας σε μια πλαστική καρέκλα, να κρατάτε άνετα τ

Διαφορά μεταξύ κινάσης και φωσφορυλάσης

Διαφορά μεταξύ κινάσης και φωσφορυλάσης

Κύρια διαφορά – κινάση έναντι φωσφορυλάσης Η κινάση και η φωσφορυλάση είναι δύο τύποι ενζύμων που εμπλέκονται στη μετατροπή των φωσφορικών ομάδων σε υποστρώματα. Τόσο η κινάση όσο και η φωσφορυλάση είναι απαραίτητες για τη ρύθμιση των κυτταρικών λειτουργιών. Η κινάση μεταφέρει μια φωσφορική ομάδα απ

Γεγονότα πυριτίου

Γεγονότα πυριτίου

Το πυρίτιο είναι το 14 στοιχείο του περιοδικού πίνακα. Αυτά τα στοιχεία πυριτίου περιέχουν χημικά και φυσικά δεδομένα μαζί με γενικές πληροφορίες και ιστορικό. Κυψέλη περιοδικού πίνακα πυριτίου Βασικά στοιχεία για το πυρίτιο Όνομα: Πυρίτιο Ατομικός αριθμός: 14 Σύμβολο στοιχείου: Si Ομάδα: 14