CN107389500A - 一种通过比重测量NaSCN溶液浓度的方法及应用 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种通过比重测量NaSCN溶液浓度的方法及应用。所述方法包括:通过测量NaSCN溶液的比重,计算出NaSCN溶液浓度;NaSCN溶液浓度与比重对应关系公式为Y=173.47X‑172.72;其中,X表示NaSCN溶液的比重,Y表示NaSCN溶液的浓度。NaSCN溶液浓度范围为6%~58%。本发明的检测方法操作简单,能够快速、准确地获得硫氰酸钠浓度,大大缩短了时间并且降低了测样成本,非常有益于连续化的工业生产控制。
Description
技术领域
本发明涉及分析技术领域,进一步地说,是涉及一种通过比重测量NaSCN溶液浓度的方法及应用。
背景技术
目前NaSCN溶液定量检测多采用电位滴定法、离子色谱法和分光光度计等方法,以上检测方法可以准确检测不同浓度的未知溶液。
上述方法中,比较常用的是电位滴定法。该方法要经过仪器预热、准确称样、稀释样品、自动滴定和数据处理等一系列过程(从取样到出结果需50分钟左右);同时在测样过程中必须使用化学试剂AgNO3溶液,既增加了测样成本,还需对废液进行收集处理,增加了污水处理费用。
发明内容
为解决现有技术中出现的技术问题,本发明提供了一种通过比重测量NaSCN溶液浓度的方法及应用。本发明的检测方法操作简单,能够快速(5分钟可测得结果)、准确地获得硫氰酸钠浓度,大大缩短了时间并且降低了测样成本,非常有益于连续化的工业生产控制。
本发明的目的之一是提供一种通过比重测量NaSCN溶液浓度的方法。
包括:
通过测量NaSCN溶液的比重,计算出NaSCN溶液浓度;
NaSCN溶液浓度与比重对应关系公式为Y=173.47X-172.72;
其中,X表示NaSCN溶液的比重,Y表示NaSCN溶液的浓度。
其中,
NaSCN溶液浓度范围为6%~58%。
所述方法具体包括:
1)测量NaSCN溶液的比重;
2)对应关系公式:Y=173.47X-172.72;计算出NaSCN溶液的浓度;
其中,X表示NaSCN溶液的比重,Y表示NaSCN溶液的浓度;
3)根据步骤2)得到的NaSCN的浓度,及时进行生产工艺判断和调整。
其中优选:
步骤1)中,通过在线安装的密度计或者通过取样测NaSCN溶液的比重。
测量NaSCN溶液的比重,测量温度为10~30℃;
本发明的测量方法与电位滴定浓度之间测量精度误差小于2%。
数据与曲线获得:
发明人在使用NaSCN溶液的生产装置运行过程中,通过大量测样数据发现比重与浓度之间存在一定的对应关系,选取有代表性的一组比重和对应浓度数据如下表1;
通过表1比重和对应实际浓度绘制散点图可得两者之间的对应关系曲线和公式如图1;
由计算公式可以获得计算浓度以及实际浓度与计算浓度之间的误差;
表1.NaSCN溶液比重与对应浓度记录及公式计算误差对比
根据表1,发明人得出以下结论:
1根据实用性要求误差小于2%属于曲线法计算可接受范围,表1中根据比重计算稀NaSCN溶液浓度与电位滴定浓度之间误差均小于1%;
2稀NaSCN溶液浓度与比重对应关系公式为Y=173.47X-172.72,NaSCN浓度在9.15%~14.28%时数据可靠,方法可行,检测快速简便,结果可满足生产控制要求。
发明人又做了大量的工作,进一步研究适用范围扩展:
1配置不同浓度的NaSCN溶液样品,在20℃条件下分别测其比重,通过上述公式Y=173.47X-172.72计算NaSCN溶液浓度;
2用电位滴定法对各溶液进行浓度测定,计算误差,记录结果如下表2;
表2.各范围NaSCN溶液比重与对应浓度记录及公式计算误差对比(常温)
表2中涵盖NaSCN溶液使用及回收过程中可能浓度范围的12组数据(常温下,NaSCN溶液的最高浓度约为58%,超出后会结晶析出),由实验结果可得:
1当被检测溶液浓度≥6%时(比重≥1.030),计算浓度与实际浓度误差均小于2%,结果准确有效;
2当被检测溶液浓度≤5%时(比重≤1.027),计算浓度与实际浓度误差较大,此公式不适用。
因此,发明人经过研究得出NaSCN溶液浓度在6%~58%之间时,采用本发明的公式是适用的,6%~58%的浓度范围可以满足大部分的生产需要。
本发明的目的之二是提供一种比重测量NaSCN溶液浓度的方法在化工生产及分析化验的应用。
对于生产、使用各种不同浓度NaSCN溶液的化工生产过程,以及对NaSCN溶液进行提浓、净化、回收利用等工序,都需要对NaSCN浓度进行准确控制;
通过在线密度计或者取样后使用比重计检测待测样比重,然后根据NaSCN浓度与比重的对应关系公式可以快速计算出NaSCN的浓度,并及时进行生产工艺判断和调整。
发明效果:
(1)6%~58%的NaSCN溶液比重均随浓度的升高而变大,并趋于线性关系;超出该范围时,通过比重计算浓度误差较大,不适用于此公式。
(2)在实际生产中,通过在线安装的密度计或者通过取样测比重然后运用此计算公式可以快速得到待测样浓度,并且在实践过程中验证其误差小于2%,数据可靠,方法可行,快速简便,结果可满足生产控制要求。
总之,实际使用此计算公式时既可以在线安装密度计,也可以随时通过密度得知NaSCN溶液浓度,可作为生产工艺运行情况的判断和调整依据。也可以取样后使用便携式的比重计测量溶液的比重和温度后计算出实际NaSCN的浓度。两种方式均可较快速而又准确的得出NaSCN溶液的浓度,在工业化连续生产装置中可广泛使用。
附图说明
图1.NaSCN溶液浓度与比重的对应关系图。
具体实施方式
下面结合实施例,进一步说明本发明。
实施例1~5
随机取5分不同浓度的NaSCN溶液样,通过比重计测比重后计算对应浓度。
步骤包括:
1)测量NaSCN溶液的比重;
2)对应关系公式:Y=173.47X-172.72;计算出NaSCN溶液的浓度;
其中,X表示NaSCN溶液的比重,Y表示NaSCN溶液的浓度;
3)根据步骤2)得到的NaSCN的浓度。
对同一样品进行电位滴定获得准确浓度,对比实测浓度与计算浓度并计算误差。过程数据见表3。
表3.不同NaSCN溶液比重、计算浓度、实测浓度及误差对比
实施例的数据证明,通过比重计算法可以快速获得特定范围NaSCN溶液浓度值,具有速度快、成本低的突出优点,且误差小于2%,操作简便,适用于对具体浓度要求较高的场合。
Claims (7)
1.一种通过比重测量NaSCN溶液浓度的方法,其特征在于所述方法包括:
通过测量NaSCN溶液的比重,计算出NaSCN溶液浓度;
NaSCN溶液浓度与比重对应关系公式为Y=173.47X-172.72;
其中,X表示NaSCN溶液的比重,Y表示NaSCN溶液的浓度。
2.如权利要求1所述的测量NaSCN溶液浓度的方法,其特征在于:
NaSCN溶液浓度范围为6%~58%。
3.如权利要求1所述的测量NaSCN溶液浓度的方法,其特征在于所述方法包括:
1)测量NaSCN溶液的比重;
2)对应关系公式:Y=173.47X-172.72;计算出NaSCN溶液的浓度;
其中,X表示NaSCN溶液的比重,Y表示NaSCN溶液的浓度;
3)根据步骤2)得到的NaSCN的浓度,及时进行生产工艺判断和调整。
4.如权利要求3所述的测量NaSCN溶液浓度的方法,其特征在于:
步骤1)中,通过在线安装的密度计或者通过取样测NaSCN溶液的比重。
5.如权利要求3所述的测量NaSCN溶液浓度的方法,其特征在于:
测量NaSCN溶液的比重,测量温度为10~30℃。
6.如权利要求1~5之一所述的测量NaSCN溶液浓度的方法,其特征在于:
与电位滴定浓度之间测量精度误差小于2%。
7.如权利要求1~5之一所述的测量NaSCN溶液浓度的方法在化工生产及分析化验的应用。
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