CN107402239A - 一种通过电导测量NaSCN溶液浓度的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种通过电导测量NaSCN溶液浓度的方法。所述方法包括:通过测量NaSCN溶液的电导值,计算出NaSCN溶液的浓度。当NaSCN浓度在0.5%~5%时;测量NaSCN溶液的电导值,通过公式Y=0.1057X‑0.1515,计算出NaSCN溶液的浓度;当NaSCN含量在30ppm~5000ppm时,测量NaSCN溶液的电导值,通过公式Y=0.7831X‑4.1847,计算出NaSCN溶液的浓度。本发明的方法速度快、使用方便、成本低。过程误差较小,其结果可作为生产运行情况的判断和工艺调整的依据。在工业化连续生产装置中可广泛应用。
Description
技术领域
本发明涉及分析测试领域,进一步地说,是涉及一种通过电导测量NaSCN溶液浓度的方法。
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,适合大批量的常规分析。
上述方法一般耗时较长。如电位滴定法要经过仪器预热、准确称样、稀释样品、自动滴定和数据处理等一系列过程(从取样到得到结果需50分钟左右);同时在测样过程中使用了化学试剂AgNO3溶液,既增加了测样成本,还需对废液进行收集处理,费力而又不经济。
聚合、纺丝装置连续生产过程中,五效蒸发器的二次蒸汽凝液、纺丝漂洗、折叠水洗机浴液中NaSCN含量直接反应了装置工艺运行的稳定性,因此需要及时、准确的获取连续的NaSCN溶液浓度。
发明内容
为解决现有技术中出现的问题,本发明提供了一种通过电导测量NaSCN溶液浓度的方法。通过在线电导率仪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、可满足连续化工业生产需要。
本发明的目的是提供一种通过电导测量NaSCN溶液浓度的方法。
包括:
通过测量NaSCN溶液的电导值,计算出NaSCN溶液的浓度。
当NaSCN浓度在0.5%~5%时;测量NaSCN溶液的电导值,通过公式Y=0.1057X-0.1515,计算出NaSCN溶液的浓度;
其中,X表示NaSCN溶液的电导值,Y表示NaSCN溶液的浓度。
所述方法具体包括:
1)测量NaSCN溶液的比重;
2)通过公式Y=0.1057X-0.1515,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。
当NaSCN含量在30ppm~5000ppm时,测量NaSCN溶液的电导值,通过公式Y=0.7831X-4.1847,计算出NaSCN溶液的浓度;
其中,X表示NaSCN溶液的电导值,Y表示NaSCN溶液的浓度。
所述方法具体包括:
1)测量NaSCN溶液的比重;
2)通过公式Y=0.7831X-4.1847,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)用电导率仪测电导值:
a使用前仪器预热至少30min开始测量;
b将电极从高纯水浸泡液中取出,用高纯水冲洗干净;
c用待测试样冲洗电极,将电极插入待测试样中;
d等待数值稳定,屏幕左上角显示“ready”后,记录读数,重复操作测量各浓度下电导值。
发明人做了大量的工作,首先研究了稀NaSCN溶液浓度与电导实验方法
1.不同浓度溶液配制:
分别配制不同浓度NaSCN溶液,用电位滴定仪准确测量其浓度;
2.用电导率仪(CON600)测不同浓度对应电导值:
2.1使用前仪器预热至少30min开始测量;
2.2将电极从高纯水浸泡液中取出,用高纯水冲洗干净;
2.3用待测试样冲洗电极,将电极插入待测试样中;
2.4等待数值稳定,屏幕左上角显示“ready”后,记录读数,重复操作测量各浓度下电导值;
3.实验数据见表1,曲线见图1
表1.稀NaSCN溶液浓度与电导数据记录及公式计算误差对比
由表中NaSCN实际浓度和对应电导通过绘制散点曲线图得图表曲线和公式:
Y=0.1057X-0.1515
根据此公式代入电导值可得计算浓度,再求其实际值与计算值之间误差,根据实用性要求误差需小于2%为结果可接受范围;
4.结论:
4.1.NaSCN浓度在0.5%~5%时,电导随浓度的升高而变大,并趋于线性关系;
4.2.NaSCN浓度≤0.45%或≥5.05%时,通过电导计算浓度误差均>5%,此公式不适用于计算此范围内浓度计算;
4.3.在实际生产中,通过在线电导率仪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、可满足连续化工业生产需要。
发明人又研究了Ppm级NaSCN含量与电导的关系
1.在某装置实际生产过程中,由大量测样数据发现外排脱盐水中NaSCN含量(电位滴定法测量)与电导存在一定的对应关系,对数据进行整理并选取有代表性的一组值如下表2:
2.通过表2中电导值和对应实际浓度(电位滴定法获得)绘制散点图可得NaSCN含量与电导对应关系和计算公式(见图2);
表2.NaSCN含量和电导记录及公式计算误差对比
计算公式:Y=0.7831X-4.1847
3.将表2中各电导通过此公式计算可得对应NaSCN浓度;对比实测浓度与计算浓度获得两者之间误差见表2;
4.结论:
4.1由曲线可知在被测溶液浓度小于5000ppm时,其电导随浓度下降而降低,随浓度的增加而升高;两者呈线性关系;
4.2当被测溶液浓度小于30ppm时,两者误差较大,不适用此公式计算对应浓度;(可能由于其他杂质离子影响电导显示)
4.3脱盐水中NaSCN含量在30ppm~5000ppm时,实测浓度与计算浓度误差小于2%,数据可靠、方法可行,可满足生产控制要求。
发明的效果:
通过实验方法和实践证明,在NaSCN较低浓度范围内,运用电导与浓度对应关系计算公式,通过在线电导或实验检测可以快速获得准确浓度,相比电位滴定法具有速度快、使用方便、成本低等优点。对现场安装在线电导率仪或通过取样测定电导后可以通过计算公式快速得知NaSCN含量,过程误差较小,其结果可作为生产运行情况的判断和工艺调整的依据。在工业化连续生产装置中可广泛应用。
附图说明
图1.稀NaSCN溶液浓度与电导对应关系;
图2.Ppm级NaSCN溶液浓度与电导对应关系。
具体实施方式
下面结合实施例,进一步说明本发明。
实施例1~6(低浓度NaSCN溶液)
随机取6个不同浓度的NaSCN溶液样,通过电导率仪测电导后计算对应浓度。
步骤包括:
1)测量NaSCN溶液的比重;
2)通过公式Y=0.1057X-0.1515,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;
4)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1.
表1
实践证明,通过电导计算法可以快速获得特定条件范围NaSCN溶液浓度值,具有检测速度快、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
实施例4~6(Ppm级NaSCN溶液浓度)
在生产现场在线电导仪处随机取6个不同浓度的NaSCN溶液样,同时记录在线电导值后计算对应浓度。
步骤包括:
1)测量NaSCN溶液的比重;
2)通过公式Y=0.7831X-4.1847,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;
4)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2.
表2
实践证明,通过在线电导计算法可以快速获得特定条件范围NaSCN溶液浓度值,具有检测速度快、无试剂消耗等突出优点,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 (6)
1.一种通过电导测量NaSCN溶液浓度的方法,其特征在于所述方法包括:
通过测量NaSCN溶液的电导值,计算出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:
当NaSCN浓度在0.5%~5%时;测量NaSCN溶液的电导值,通过公式Y=0.1057X-0.1515,计算出NaSCN溶液的浓度;
其中,X表示NaSCN溶液的电导值,Y表示NaSCN溶液的浓度。
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:
当NaSCN含量在30ppm~5000ppm时,测量NaSCN溶液的电导值,通过公式Y=0.7831X-4.1847,计算出NaSCN溶液的浓度;
其中,X表示NaSCN溶液的电导值,Y表示NaSCN溶液的浓度。
4.如权利要求2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)通过公式Y=0.1057X-0.1515,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。
5.如权利要求3所述的测量NaSCN溶液浓度的方法,其特征在于所述方法包括:
1)测量NaSCN溶液的比重;
2)通过公式Y=0.7831X-4.1847,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。
6.如权利要求4或5所述的测量NaSCN溶液浓度的方法,其特征在于:
步骤1)用电导率仪测电导值:
a使用前仪器预热至少30min开始测量;
b将电极从高纯水浸泡液中取出,用高纯水冲洗干净;
c用待测试样冲洗电极,将电极插入待测试样中;
d等待数值稳定,屏幕左上角显示“ready”后,记录读数,重复操作测量各浓度下电导值。
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CN1439874A (zh) * | 2002-02-22 | 2003-09-03 | 东洋工程株式会社 | 测定尿素浓度的方法和装置 |
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CN1380973A (zh) * | 2000-03-30 | 2002-11-20 | 奥甘诺株式会社 | 离子浓度测定装置 |
CN1439874A (zh) * | 2002-02-22 | 2003-09-03 | 东洋工程株式会社 | 测定尿素浓度的方法和装置 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
刘成伦: "电导法确定水溶液中盐的浓度", 《重庆大学学报(自然科学版)》 * |
李武客 等: "《基础化学实验教程 第2版》", 31 August 2014, 华中师范大学出版社 * |
董文峰 等: "电导率法测定EDTA二钠盐水溶液的浓度", 《广州化工》 * |
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