含铬废液的处理实验报告

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划含铬废液的处理实验报告  含铬废液的实验室处理和铬含量的测定  一:实验目的  1:学习水样中铬的处理方法  2:掌握分光光度法测定六价铬含量的原理和基本操作  二:实验原理  1:采用铁氧体法除去废液中的铬  铁氧体是指在含铬废液中加入过量的硫酸亚铁溶液,使六价铬被二价铁还原成三价铬。调节溶液pH值,使Cr、Fe、Fe转化为氢氧化物沉淀。然后加入过氧化氢,将部分二价铁转化成三价铁,使Cr、Fe、Fe成适当比例,并以Fe(OH)2、Fe(OH)3、Gr(O

2、H)3形式沉淀共同析出,沉淀物经脱水后,可得组成类似Fe3O4·XH2O的磁性氧化物,即铁氧体。其中部分三价铁可被三价铬代替,因此可使铬成为铁氧体的组分而沉淀出来。反应方程式为:  H2Cr2O7+6FeSO4+6H2SO4=3Fe2(SO4)3+Cr2(SO4)3+7H2O  含铬的铁氧体是一种磁性材料,可以应用在电子工业上。用该方法处理废液既环保又利用了废物。  2:采用分光光度法测定废液中六价铬的含量目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场

3、安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  一般以二苯碳酰二肼作显色剂,在酸性介质条件下与六价铬生成红紫色配合物。该配合物的最大吸收波长为540nm左右,显色温度以15℃为宜,过低温度显色速度慢,过高温度配合物稳定性差,显色时间为2~3min,配合物可在内稳定,根据颜色深浅进行比色,即可测定废液中六价铬的含量。  在本实验中,我们可先采用分光光度法测定未经处理的废液中的六价铬的含量,待废液处理完后,再次用分光光度法测定废液中六价铬的含量来确定铬回收的效果。3+3+2+3+3+2+三:实验用品  1:仪器电磁铁、722分光光度计、台

4、式天平、电子天平、移液管、吸量管、250mL锥形瓶、磁力搅拌器、温度计、漏斗、蒸发皿、比色管  2:试剂  ①显色剂二苯碳酰二肼加入50ml95﹪的乙醇溶液。待溶解后再加入200ml10﹪硫酸溶液,摇匀。该物质很不稳定,见光易分解,应储与棕色瓶中,现用现配  ②重铬酸钾基准试剂重铬酸钾基准试剂在℃下干燥h,置于干燥器中冷却  ③铬标准储备液电子天平准确称取重铬酸钾于小烧杯中,溶解后转入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,制成含六价铬·mL标准溶液  ④铬标准工作液准确移取5mL储备液于500mL容量瓶中用水稀释至刻度,摇匀,制成含六价铬mL标准溶液  ⑤含

5、铬废水目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  ⑥H2SO4(3mol/L)  ⑦FeSO4·7H2O  ⑧H2O2  ⑨NaOH-1-1-1-1-1  四:实验内容  1:处理前水质的检验  ①重铬酸钾标准曲线的绘制  用吸量管分别移取重铬酸钾溶液、、、、、、各置于25mL比色管中,然后每一只比色管中加入约15mL去离子水和二苯碳酰二肼溶液,最后用去离子水稀释到刻度,

6、摇匀,让其静置10min。以空白试剂为参比溶液,在540nm波长处测量溶液的吸光度A,绘制曲线。  ②处理前水样中六价(来自:写论文网:含铬废液的处理实验报告)铬的含量  往容量瓶中加入二苯碳酰二肼溶液,取待处理废液加入25mL比色管中,用水稀释到刻度,摇匀,静置10min。然后用同样的方法在540nm处测出其吸光度。  ③根据测定的吸光度,在标准曲线上查出相对应的六价铬的毫克数,再用下面的公式算出每升废液试样中的含量。  六价铬含量=c×1000/V  式中c—在标准曲线上查到的六价铬的浓度,mg/L  V—所取含铬废液试样的体积,mL目的-通过该培训员工可对保安

7、行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  2:含铬废液的处理  量取100ml含铬废水,置于250mL烧杯中,根据上一步测定的铬含量换算成CrO3的质量,再按CrO3:FeSO4·7H2O=1:16的质量比算出所需FeSO4·7H2O的质量,用台式天平称出FeSO4·7H2O,加到含铬废水中,不断搅拌,待晶体溶解后,逐滴加入H2SO4(3mol/L)并不断搅拌,直至溶液的pH值为1~2,此时溶

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