Способ количественного определения тиомочевины в технологических растворах сложного солевого состава

 

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам спектрофотометрического определения тиомочевины в технологических растворах сложного состава, в том числе содержащих трехвалентное железо, используемое в качестве окислителя при выщелачивании тиомочевиной золота и серебра из руд. Цель изобретения - повышение селективности определения тиомочевины. Для этого пробу анализируемого раствора подкисляют серной кислотой, добавляют раствор реагента - нитрата висмута, измеряют в диапазоне длин волн 400-420 нм оптическую плотность полученного раствора, по которой судят о концентрации тиомочевины. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

Щ) С 01 М 21 78

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4439203/24-25 (22) 13.06.88 (46) 15.07.90. Бюл. ¹ 26 (71) Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов (72) Н.В.Шведова (53) 543,42 (088;8) (56) Blagrose R.1., Ckeen L .С. Spectrophotometric determination of thioureac. — Miorouhim.acta, 1971, N 4, р. 639-643.

Tiwari R,D., Pande Ч,С. Spectrophotometric determination of microquantities of thiourea. — Mic rochim. acta.

1970, N p.478-481. (54) СПОСОБ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИОМОЧЕВИНЫ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам спектрофотометрического определения тиомочевины в технологических растворах сложного состава, в том числе содержащих трехвалентное железо, используемое в качестве окислителя при вьпцелачивании тиомочевиной золота и серебра из руд.

Цель изобретения — повышение .селективности определения тиомочевины, позволяющее проводить определение тиомочевины в технологических растворах в присутствии больших количеств железа, сульфатов.

Способ осуществляется следующим образом.

ÄÄSUÄÄ 1578602 А1

РАСТВОРАХ СЛОЖНОГО СОЛЕВОГО СОСТАВА (57) Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам спектрофотометрического определения тиомочевины в технологических растворах сложного состава, в том числе содержащих трехвалентное железо, используемое в качестве окислителя при вьпцелачивании тиомочевиной золота и серебра иэ руд. Цель изобретения повышение селективности определения тиомочевины. Для этого пробу анализируемого раствора подкисляют серной кислотой, добавляют раствор реагента— нитрата висмута, измеряют в диапазоне длин волн 400-420 нм оптическую плотность полученного раствора, по которой судят о концентрации тиомочевины.

1 табл.

Пробу анализируемого раствора подкисляют серной кислотой, добавляют раствор реагент — нитрата висмута, измеряют в диапазоне длин волн 400420 нм оптическую плотность полученной смеси и рассчитывают концентраций Ю определяемого вещества.

Комплекс тиомочевины с висмутом характеризуется ярко-желтой окраской и интенсивным светопоглощением в видимой области спектра в диапазоне длин,фью@ волн 400-420 нм (табл.). В этих условиях не мешают железо, многие анионы, в том числе сульфаты.

Установлено, что при использовании

0,01 И раствора нитрата висмута закон

Бера соблюдается для 0,08-0,4Z тиомо- . м 3

1578602

Формула,из о бр е т ения

Опыт Состав измеряемого Концеитраствора рация, Ж

Оптическая плотность, им.

300 400

Железо-аммоиийиые

0,004

0,012

1,05

0,008

0,16

0,038

5,0

0,)6

0,038

0,02

g,52

>2 72

0,51

0 25

5,0

0,16

0,038

0,53

0,4

5,0

Составитель В.Агинский

Редактор M.Íåäîëóæåíêî Техред М.Ходанич Корректор Л Патай

Заказ 1912 Тираж 511 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина, 101 с чевины. Оптическая плотность раствора не зависит от концентрации серной кислоты в диапазоне 2-5 н. Окраска раствора развивается мгновенно и не изме1 5 няется много часов.

Пример. Аликвотную часть анализируемого раствора помещают в мерную колбу емкостью 25 мл, приливают

5. мл 10 н. серной кислоты, перемешива-. ют, затем добавляют 2 мл 0,01 M раствора нитрата висмута, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Измеряют оптическую плотность раствора на фотоколориметре с синим светофильт-„ ром или на спектрофотометре при длинах волн 400-420 нм.

Измерение проводят относительно холостого раствора, который готовят следующим образом: в мерную колбу емкостью 25 мл, помещают. анализируемый раствор, прибавляют 5 мл 10 .н, серной кислоты, доводят до метки дистиллированной воды и перемешивают. Содержание25 тиомачевины находят по калибровочному графику, построенному в тех же условиях по стандартному раствору тиомочевины в интервале 0,08-0,367.

Результаты определения тиомочевины в технологических растворах, содержа30 квасцы

Железо-аммонийные квасцы

Тиомочевина

Нитрат висмута

Серная кислота

Тиомочевина

Нитрат висмута

Железо-аммоиийные квасцы

Серная кислота

Тиомочевина

Нитрат висмута

Железо-аммонийиые, квасцы

Серная кислота щих нитрат висмута и железо-аммонийные квасцы, характеризуются хорошей сходимостью: относительное стандартное отклонение находилось в интервале

0,022-0,047.

Как видно иэ опытов 4 и 5, содержание в растворе 0,25-0,47. железо-. аммонийных квасцов не мешают определению

О, 16% тиомочевины, 1

Способ количественного определейия тиомочевины в технологических растворах сложного солевого состава, включающий добавление к анализируемой пробе раствора реагента, измерение оптической плотности полученного раствора, по которой судят о концентрации тиомочевины, отличающийся тем, что, с целью повышения селективности определения, к анализируемой пробе добавляют 10 н. серную кислоту, а в качестве раствора реагента 0,01 M раствор нитрата висмута так, что соотношение объемов пробы, серной кислоты и раствора нитрата висмута B полученном растворе составляет 18:5:2, а оптическую плотнобть измеряют в диапазоне длин волн 400-420 нм.

Способ количественного определения тиомочевины в технологических растворах сложного солевого состава Способ количественного определения тиомочевины в технологических растворах сложного солевого состава 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для газового анализа и может быть использовано в фотоколориметрических газоанализаторах

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к способу количественного определения алкилбензолсульфонатов

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к способу количественного определения сульфаминат-иона в воде, и может быть использовано в санитарных лабораториях

Изобретение относится к фотоколориметрическим газоанализаторам

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способам фотометрического определения цианидов натрия или калия на коже, спецодежде, сточных водах

Изобретение относится к аналитической и коллоидной химии и может найти применение при эмульсионной полимеризации, изготовлении пищевых продуктов, получении фармацевтических препаратов, при повышении нефтеотдачи пластов, при приготовлении альтернативных топлив и т.д

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к определению анилина в сточных водах

Изобретение относится к гетероциклическим соединениям, в частности к перхлоратам 2,4-дифенил-8-(4-нитро-3<SP POS="POST">Ъ</SP>-R-фениламинометилиден)-5,6,7,8-тетрагидрохромилия, где 1)R-H, 2)гидроксил или 3)аминогруппа, в качестве реагента для обнаружения анионных синтетических поверхностно-активных веществ в водах

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к количественному определению анионных поверхностно-активных веществ

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при анализе растворов, содержащих хлорокомплексы палладия

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно индикации и анализу аммиака, его обнаружению и количественному определению в исследуемых пробах

Изобретение относится к спектрофотометрическим методам определения физиологически активных нитрилов алифатических предельных кислот

Изобретение относится к оптическим газоанализаторам и предназначено для определения различных газов в воздухе производственных помещений зернохранилищ, зерноперерабатывающих предприятий, а также в химической, фармацевтической промышленности и других отраслях

Изобретение относится к аналитическому контролю объектов окружающей среды на содержание компонентов ракетных топлив, обладающих токсичными свойствами

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам экспресс-определения наличия несимметричного диметилгидразина (НДМГ) путем индикации на поверхностях, в частности, для контроля целостности емкостей, трубопроводов и агрегатов химических производств, объектов хранения и уничтожения химического оружия и компонентов ракетных топлив, а также для санитарно-химического контроля
Наверх