砂子中氯离子含量试验

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砂氯离子含量试验方法

砂氯离子含量试验方法

砂氯离子含量试验方法
砂氯离子含量试验方法是测量砂中氯离子含量的一种方法。

氯离子是水中常见的离子之一,其含量的高低直接影响着水质的好坏。

在工业生产和生活中,砂是一种常见的过滤材料,因此砂中氯离子的含量也成为了一个重要的指标。

本文将详细介绍砂氯离子含量试验方法的步骤和注意事项。

试验步骤
1.准备工作
(1)制备试剂:制备0.01mol/L的硝酸银溶液和0.1mol/L的硝酸铵溶液。

(2)准备砂样品:从砂中取出一定量的样品,并将其过筛,筛孔直径为0.2mm。

2.试验操作
(1)取一定量的砂样品,称重并记录样品重量。

(2)将砂样品放入锥形瓶中,加入足量的去离子水,使其浸泡2小时。

(3)将浸泡后的砂样品放入漏斗中,加入0.1mol/L的硝酸铵溶液,过滤。

(4)将过滤后的溶液收集起来,并用硝酸银溶液滴定氯离子含量。

(5)重复以上步骤3次,求出氯离子的平均含量。

注意事项
1.在试验过程中,应严格控制环境温度和湿度,以避免对试验结果的影响。

2.砂样品应充分混合,以保证样品的代表性。

3.使用的试剂应保证纯度,并按照操作规程正确配制。

4.滴定过程中,应注意滴定剂的滴加速度和滴定终点的判断,以避免误差。

结论
砂氯离子含量试验方法是一种简单、可靠的测量砂中氯离子含量的方法。

通过该方法可以快速、准确地测定砂中氯离子的含量,为保障水质安全提供了有效的手段。

在实际应用中,应严格按照试验操作步骤和注意事项进行操作,以获得准确的试验结果。

砂子 氯离子含量

砂子 氯离子含量

砂子氯离子含量
摘要:
1.砂子的基本概念
2.氯离子在砂子中的含量及其重要性
3.测定砂子中氯离子含量的方法
4.氯离子含量对砂子应用的影响
5.总结
正文:
1.砂子的基本概念
砂子,又称为砂砾,是一种常见的颗粒状物质,主要由岩石风化和侵蚀作用形成。

砂子具有不同的粒度和形状,广泛应用于建筑、玻璃制造、陶瓷、冶金等领域。

根据粒度大小,砂子可分为粗砂、中砂和细砂等。

2.氯离子在砂子中的含量及其重要性
氯离子(Cl-)是砂子中的一种常见离子,对砂子的性能和应用具有重要影响。

氯离子含量过高可能导致砂子与水泥的粘结性能降低,从而影响混凝土的强度和耐久性。

因此,检测砂子中氯离子含量对于保证建筑质量和施工安全具有重要意义。

3.测定砂子中氯离子含量的方法
常用的测定砂子中氯离子含量的方法有:X 射线荧光光谱法、电化学方法、离子色谱法等。

这些方法各具特点,具体选择哪种方法需要根据实际需求和实验条件来确定。

4.氯离子含量对砂子应用的影响
氯离子含量对砂子的应用性能有显著影响。

氯离子含量过高时,砂子的抗压强度、抗折强度和抗渗透性能都会降低,从而影响混凝土的性能。

另外,氯离子还会加速钢筋锈蚀,降低钢筋混凝土结构的使用寿命。

因此,合理控制砂子中氯离子含量对于保证建筑质量和施工安全至关重要。

5.总结
砂子中氯离子含量的检测对于保证建筑质量和施工安全具有重要意义。

砂氯离子含量测定原始记录范文

砂氯离子含量测定原始记录范文

砂氯离子含量测定原始记录范文英文回答:The determination of chloride ion content in sand involves a series of steps. Firstly, a sand sample is collected and dried to remove any moisture. The dried sample is then finely ground to increase the surface areafor better extraction.To extract the chloride ions, the ground sand sample is mixed with deionized water and shaken vigorously. This allows the chloride ions to dissolve into the water. The mixture is then filtered to separate the liquid phase containing the dissolved chloride ions from the solid phase.Next, the filtered solution is treated with silver nitrate solution. The chloride ions react with silver ionsto form a white precipitate of silver chloride. The precipitate is collected by filtration and washed with deionized water to remove any impurities.The collected silver chloride precipitate is then dried and weighed. The weight of the precipitate corresponds to the amount of chloride ions present in the original sand sample.To calculate the chloride ion concentration, the weight of the precipitate is divided by the volume of the solution used for extraction. This gives the concentration ofchloride ions in units of grams per liter (g/L).中文回答:砂中氯离子含量的测定涉及一系列步骤。

砂氯离子含量试验方法

砂氯离子含量试验方法

砂氯离子含量试验方法本文介绍了砂氯离子含量试验方法,包括样品的制备、试验步骤和结果分析。

通过该方法可以准确测量砂中的氯离子含量,为砂的质量评价提供了可靠的依据。

关键词:砂;氯离子;含量;试验方法引言砂是建筑材料中常用的一种,用于制造混凝土、砖块等。

砂中的氯离子含量是砂质量的重要指标之一,对于建筑材料的质量和使用寿命有着重要的影响。

因此,准确测量砂中的氯离子含量是必要的。

本文介绍了一种简单、快速、准确的砂氯离子含量试验方法。

材料与方法1. 样品制备取砂样品100克,加入500毫升去离子水中,用搅拌器搅拌10分钟,使砂充分分散,然后静置30分钟,取上清液过滤,过滤液即为样品。

2. 试验步骤(1)取10毫升样品,放入容量瓶中,加入10毫升0.1mol/L硝酸银溶液,摇匀,室温下静置5分钟。

(2)用0.1mol/L氯化钾溶液滴加到刚才的容量瓶中,直到出现白色沉淀停止滴加,再加入1-2滴0.1mol/L硝酸铬指示剂,轻轻摇匀。

(3)用0.1mol/L氯化钾溶液标准溶液滴加到容量瓶中,使溶液变为淡黄色,继续滴加氯化钾溶液,直到溶液变为橙黄色,记录所用氯化钾溶液的体积V(毫升)。

3. 结果分析砂中氯离子含量的计算公式为:C(mg/L)=V×C1×35.5/10其中,V为氯化钾溶液的体积(毫升),C1为氯化钾溶液的浓度(mol/L),35.5为氯离子的相对原子质量,10为样品的体积(毫升)。

讨论本试验方法简单易行,操作方便,准确度高。

但需要注意的是,样品的制备过程中要充分分散砂颗粒,避免砂颗粒聚集,影响试验结果。

结论本文介绍了一种简单、快速、准确的砂氯离子含量试验方法,可以用于测量砂中的氯离子含量,为砂的质量评价提供了可靠的依据。

砂中氯离子含量测定之欧阳理创编

砂中氯离子含量测定之欧阳理创编

砂中氯离子含量测定1、试剂:(1)、0.01mol/L的硝酸银标准溶液:称取1.75g硝酸银溶于蒸馏水中,将溶液完全转移至1000mL容量瓶内,定容至刻度,摇匀。

(2)、5%铬酸钾指示剂溶液:称取5g铬酸钾溶于95mL蒸馏水中。

2、仪器设备(1)、鼓风干燥箱:(105±5)℃(2)、称取1000g,感量0.1g。

(3)、带塞磨口瓶:1L;(4)、三角瓶:300mL(5)、移液管50mL;(6)、滴定管:10mL或25mL,精度0.1mL;(7)、容量瓶500mL(8)、1000mL烧杯、滤纸、搪瓷盘、毛刷等3、试验步骤(1)、称取试样500g,精确至0.1g,将试样倒入磨口瓶中,用容量瓶量取500mL蒸馏水,注入磨口瓶,盖上塞子,摇动一次后,放置2h,然后每隔5min摇动一次,共摇动3次,使氯盐充分溶解。

将磨口瓶上方已澄清的溶液过滤(滤纸放入漏斗后先用玻棒蘸水润湿),然后用移液管移取50mL滤液,注入到三角瓶中,再加入5%铬酸钾指示剂1mL(约20滴)。

用0.01moL/L的硝酸银标准溶液滴定至呈现砖红色为终点(边滴定边摇晃瓶身,滴定速度不要过快)。

记录消耗的硝酸银标准溶液的毫升数,精确至1mL.(2)、空白试验:用移液管移取50mL蒸馏水注入三角瓶内,加入5%铬酸钾指示剂1mL,并用0.01moL/L的硝酸银标准溶液滴定至溶液呈现砖红色为止,记录此点消耗的硝酸银标准溶液的毫升数、精确至1mL. 注意事项:所有玻璃仪器使用前都要用蒸馏水(大约5mL)润洗一遍,滴定管用蒸馏水润洗后再用硝酸银溶液(大约5mL)润洗一遍。

以保证试验结果的准确性。

4、结果的计算与评定(1)计算Qf=【N(A-B)×0.0355×10】/G0×100Qf ——氯离子含量,%N ——硝酸银标准溶液的浓度,单位为mol/LA ——样品滴定时消耗的硝酸银标准溶液的体积,单位为mLB ——空白试验时消耗的硝酸银标准溶液的体积,单位为mL0.0355——换算系数10 ——全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比G0 ——试样质量,单位为g.(2)、氯离子含量取两次试验结果的平均值、精确至0.01%(3)、采用修约值比较法进行评定。

建筑用砂氯离子含量检测方法探析

建筑用砂氯离子含量检测方法探析

建筑用砂氯离子含量检测方法探析摘要:随着近年来中国建筑业的快速发展,河沙资源作为建筑材料也日益短缺,在这样的背景下,大量的海沙被引入到建筑行业中,而一些供应商为了追求更大的效益,往往不脱盐的海沙直接应用到建筑项目中。

由于海砂中氯离子浓度高,会导致混凝土结构中的钢筋腐蚀,从而降低混凝土结构的耐久性和承载能力,缩短建筑工程寿命,甚至造成建筑物倒塌,给建筑工程质量带来很大的隐患。

因此,在对建筑砂进行分析时,应加强对砂子中氯离子含量的检测。

氯离子的检测方法有很多种。

本文主要依据JGJ52-2006《普通混凝土用砂石质量及检验方法标准》对砂石中的氯离子进行了分析,阐述了硝酸银标准溶液滴定法的测定原理、注意事项和操作要点,可供同行参考。

关键词:建筑用砂;氯离子;硝酸银标准滴定法1砂中氯离子检测的意义由于建筑砂中含有氯离子,一旦氯离子含量超标,就会导致钢筋锈蚀,降低混凝土结构的耐久性。

因此,有关部门应重视氯离子含量的检测,严格控制工程中氯离子的含量。

目前,中国行业标准JGJ52-2006《普通混凝土砂石质量及检验方法标准》对氯离子含量的测定主要是硝酸银标准溶液滴定法,由于氯离子检测方法结果的准确性受到硝酸银标准液浓度、滴定速度、,终点判断。

本文总结了建筑砂中氯离子含量测定中可能出现的问题,希望能提高氯离子检测的准确性。

2硝酸银滴定原理硝酸银滴定的主要原理是使硝酸银与氯化物反应,产生氯化银沉淀。

过量的硝酸银与铬酸钾指示剂反应生成砖红色铬酸银沉淀,表明滴定终点的到来。

3.实验的基本要求3.1试验用水实验室用水应符合GB/T 6682-2008《分析实验室用水规范和试验方法》中规定的三级水的要求,并避免在储存和使用过程中造成污染。

3.2仪器设备及玻璃器皿测试中使用的天平、滴定管、容量瓶管、移液管等应符合标准要求,并定期进行验证或校正,其准确度不得低于有关标准的要求。

在分析过程中使用的各种玻璃器皿应保持完整和清洁。

在使用滴定管之前,有必要检查滴定管是否完全闭合。

砂氯离子含量试验方法

砂氯离子含量试验方法

砂氯离子含量试验方法砂氯离子含量是评价砂土质量的一个重要指标,也是研究砂土性质的基础。

因此,准确测定砂氯离子含量具有十分重要的意义。

本文将介绍一种简单易行的砂氯离子含量试验方法。

一、试验原理砂氯离子含量试验是通过测定砂土中氯离子的含量来评价砂土的质量。

在试验中,首先将砂土样品置于烘箱中烘干,然后将砂土样品与水混合,用氯离子电极测定溶液中氯离子的含量,最终计算出砂氯离子含量。

二、试验仪器和试剂(一)仪器1. 烘箱:温度范围为105℃~110℃,精度为±1℃。

2. 恒温槽:温度范围为25℃~30℃,精度为±0.1℃。

3. pH计:量程为0~14,精度为±0.01pH。

4. 氯离子电极:测量范围为1.0×10^-5~1.0mol/L,精度为±0.1%。

5. 电导仪:量程为0~2000μS/cm。

6. 烧杯、计量筒、滴定管等实验器具。

(二)试剂1. 水:蒸馏水或离子交换水。

2. 氯离子标准溶液:浓度为1.0×10^-3mol/L。

3. 硝酸银标准溶液:浓度为0.1mol/L。

4. 硝酸:浓度为0.1mol/L。

三、试验步骤(一)样品的制备1. 取一定量的砂土样品(一般为10g)。

2. 将砂土样品放入烘箱中,温度设定为105℃~110℃,烘干至恒重。

3. 取出烘干的砂土样品,待其冷却至室温后称取一定量(一般为2g)。

(二)溶液的制备1. 取一定量的蒸馏水或离子交换水。

2. 将2g的砂土样品加入溶液中,振荡均匀,置于恒温槽中静置30分钟。

3. 用电导仪测定溶液电导率,若电导率大于2000μS/cm,则需将样品再次置于恒温槽中静置30分钟。

4. 用pH计测定溶液pH值,若pH值不在6.5~7.5之间,则需加入少量的硝酸进行调节。

(三)氯离子含量的测定1. 将氯离子电极插入溶液中,测定溶液中氯离子的含量。

2. 用硝酸银标准溶液滴加至溶液中,直至出现白色沉淀,停止滴定。

砂中氯离子含量测定

砂中氯离子含量测定

25ml
为止,得到硝酸钾饱和溶液
按照GB/T601-2002第4.21.1方法配置500ml硝酸

银溶液,并按照4.21.2方法进行标定,标定后 500ml
的硝酸银数值为0.1mol/L
按照GB/T601-2002第4.21.25-2007的要求,用0.22g氯化钠、10ml 淀粉标定,采用电极滴定的方法得到硝酸银的
1ml25ml二按照gbt97252007要求制作制备参比电极中的硝酸钾饱和溶液先另入25ml的蒸馏水然后加入硝酸钾并不停搅拌直至出体硝酸钾固体时为止得到硝酸钾饱和溶液按照gbt97252007要求制备参比电极中的氯化钾饱和溶液先加入25ml的蒸馏水然后加入氯化钾并不停搅拌直至出现氯化钾固体时为25ml三四l
砂中氯离子含量测量记录
按照GB/T9725-2007要求制备参比电极中的氯化

钾饱和溶液,先加入25ml的蒸馏水,然后加入
25ml
氯化钾并不停搅拌直至出现氯化钾固体时为
按照GB/T9725-2007要求制作制备参比电极中的

硝酸钾饱和溶液,先另入25ml的蒸馏水,然后 加入硝酸钾并不停搅拌直至出体硝酸钾固体时

该试样氯离子含量
0.001054942
2012年5月
0.01mol/l
用二级微商法得到: V/ml=0.1,E/mv=260(V/ml=0时 E/mv=237),a=230,b=-70,V=0.1,△v=0.1ml
取50ml待测溶液加入5%铬酸钾,用0.01mol/l硝 酸银溶液采取电极滴定法做滴定试验,得到该
待测溶液消耗硝酸银的体积

1.66250
用二级微商法得到: V/ml=1.6,E/mv=262(V/ml=2.1时 E/mv=252),a=50,b=-30,V=0.1,△v=0.1ml

砂中氯离子含量测定

砂中氯离子含量测定

砂中氯离子含量测定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]砂中氯离子含量测定1、试剂:(1)、0.01mol/L的硝酸银标准溶液:称取1.75g硝酸银溶于蒸馏水中,将溶液完全转移至1000mL容量瓶内,定容至刻度,摇匀。

(2)、5%铬酸钾指示剂溶液:称取5g铬酸钾溶于95mL蒸馏水中。

2、仪器设备(1)、鼓风干燥箱:(105±5)℃(2)、称取1000g,感量0.1g。

(3)、带塞磨口瓶:1L;(4)、三角瓶:300mL(5)、移液管50mL;(6)、滴定管:10mL或25mL,精度0.1mL;(7)、容量瓶500mL(8)、1000mL烧杯、滤纸、搪瓷盘、毛刷等3、试验步骤(1)、称取试样500g,精确至0.1g,将试样倒入磨口瓶中,用容量瓶量取500mL蒸馏水,注入磨口瓶,盖上塞子,摇动一次后,放置2h,然后每隔5min摇动一次,共摇动3次,使氯盐充分溶解。

将磨口瓶上方已澄清的溶液过滤(滤纸放入漏斗后先用玻棒蘸水润湿),然后用移液管移取50mL滤液,注入到三角瓶中,再加入5%铬酸钾指示剂1mL(约20滴)。

用0.01moL/L的硝酸银标准溶液滴定至呈现砖红色为终点(边滴定边摇晃瓶身,滴定速度不要过快)。

记录消耗的硝酸银标准溶液的毫升数,精确至1mL.(2)、空白试验:用移液管移取50mL蒸馏水注入三角瓶内,加入5%铬酸钾指示剂1mL,并用0.01moL/L的硝酸银标准溶液滴定至溶液呈现砖红色为止,记录此点消耗的硝酸银标准溶液的毫升数、精确至1mL. 注意事项:所有玻璃仪器使用前都要用蒸馏水(大约5mL)润洗一遍,滴定管用蒸馏水润洗后再用硝酸银溶液(大约5mL)润洗一遍。

以保证试验结果的准确性。

4、结果的计算与评定(1)计算Qf=【N(A-B)×0.0355×10】/G0×100Qf ——氯离子含量,%N ——硝酸银标准溶液的浓度,单位为mol/LA ——样品滴定时消耗的硝酸银标准溶液的体积,单位为mLB ——空白试验时消耗的硝酸银标准溶液的体积,单位为mL0.0355——换算系数10 ——全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比G0 ——试样质量,单位为g.(2)、氯离子含量取两次试验结果的平均值、精确至0.01% (3)、采用修约值比较法进行评定。

砂卵石碎石氯离子含量试验检测方案

砂卵石碎石氯离子含量试验检测方案

砂卵石碎石氯离子含量试验检测方案砂、卵石和碎石中氯离子含量的试验检测方案主要包括氯离子含量的试验方法选择、样品的采集与处理、试验操作过程以及结果分析与评价等内容。

以下是一个详细的试验检测方案,共计1496字。

一、氯离子含量的试验方法选择根据砂、卵石和碎石的特点,考虑到氯离子的溶解性和检测的准确性,采用离子选择电极法(ISE法)来测定样品中氯离子的含量。

二、样品的采集与处理1.根据试验要求,从不同地点、不同批次的砂、卵石和碎石中分别采集试验样品。

2.根据试验的需要,将样品进行粉碎,以便于试验操作的进行。

三、试验操作过程1.仪器准备:a.准备离子选择电极测定仪器,包括离子选择电极、电位计等。

b.校准仪器,确保仪器的准确性和可靠性。

2.样品溶液的制备:a.取约10g样品(粉碎后的物料)加入250mL去离子水中,振荡搅拌10分钟。

b.过滤澄清,以去除悬浮物等杂质。

3.电极集装:a.将电位计与离子选择电极连接起来,并保持电极清洁和干燥。

b.接通电源,将电位计调节到所需的测定参数。

4.电极标定:a.校准电位计和离子选择电极,用标准溶液进行电极标定。

b.在操作过程中,定期检查电极的响应和稳定性,确保测定的准确性。

5.样品测定:a.将样品溶液注入测定池中,检查电极的响应时间。

b.在样品测定池中连续搅拌,使样品均匀分布。

c.读取电位计显示的数据,并记录。

四、结果分析与评价1.计算氯离子含量:a.用标准溶液的浓度和电位计测量到的电位值,根据电极响应曲线计算样品中氯离子的含量。

b.为了提高结果的可靠性,重复测量3次,并计算其平均值。

2.结果评价:a.将测定结果与相关的标准值进行比较,评价样品中氯离子含量的合格性。

b.根据结果的评价,能够判断样品是否符合相关的要求,以及是否适用于特定的工程和应用场合。

3.试验记录与报告:a.记录实验的详细过程,包括样品的采集与处理、仪器的准备与校准、样品测定的操作过程等。

b.撰写试验报告,将试验结果、分析与评价等内容进行系统总结与归纳,并提出相应的建议与意见。

砂石氯离子实验报告(3篇)

砂石氯离子实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本次实验旨在检测砂石样品中的氯离子含量,以确保其在混凝土等建筑材料中的应用符合国家标准,避免由于氯离子含量过高导致的混凝土结构耐久性问题。

二、实验原理氯离子含量检测通常采用硝酸银滴定法。

该方法基于氯离子与硝酸银反应生成白色沉淀氯化银的原理。

通过滴定一定量的硝酸银溶液至样品溶液中的氯离子完全反应,根据消耗的硝酸银溶液体积计算氯离子含量。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:- 砂石样品- 硝酸银溶液(0.1mol/L)- 硝酸溶液(1:1)- 碘化钾溶液(0.1mol/L)- 碘溶液(1%)- 氯化钠标准溶液(0.1mol/L)2. 实验仪器:- 电子天平- 烧杯- 玻璃棒- 移液管- 滴定管- 酸式滴定瓶- 碘量瓶- 恒温水浴锅四、实验步骤1. 准备溶液:- 配制硝酸银溶液(0.1mol/L):称取1.679g硝酸银,溶解于少量水中,转移至1000mL容量瓶中,加水定容至刻度。

- 配制碘化钾溶液(0.1mol/L):称取1.36g碘化钾,溶解于少量水中,转移至1000mL容量瓶中,加水定容至刻度。

- 配制碘溶液(1%):称取1g碘,溶解于少量碘化钾溶液中,转移至1000mL 容量瓶中,加水定容至刻度。

2. 样品处理:- 称取一定量(约10g)砂石样品,置于烧杯中。

- 加入50mL硝酸溶液(1:1),用玻璃棒搅拌至样品完全溶解。

- 将溶液转移至100mL容量瓶中,加水定容至刻度。

3. 滴定:- 取10mL样品溶液于碘量瓶中。

- 加入5mL硝酸银溶液,充分振荡。

- 加入2mL碘化钾溶液,充分振荡。

- 加入2mL碘溶液,充分振荡。

- 用硝酸银溶液滴定至溶液颜色由蓝色变为淡黄色,记录消耗的硝酸银溶液体积。

4. 计算氯离子含量:- 根据消耗的硝酸银溶液体积,计算氯离子含量。

五、实验结果与分析本次实验对砂石样品中的氯离子含量进行了检测,结果如下:- 样品A:氯离子含量为0.02%- 样品B:氯离子含量为0.015%- 样品C:氯离子含量为0.025%根据国家标准,混凝土用砂的氯离子含量不应超过0.03%,因此本次实验检测的砂石样品均符合要求。

砂中氯离子含量检测实细细则

砂中氯离子含量检测实细细则

砂中氯离子含量检测实施细则1.本方法适用测定砂中的氯离子含量2.试验所需仪器和试剂:1)天平--------------称量1000g,感谢量1g;2)带塞磨口瓶------容量1000mL3)三角瓶------------容量300mL4)滴定管------------25mL5)容量瓶-------------空量500mL6)移液管-------------50mL,2Ml7)5%(W/V)铬酸钾指示剂溶液8)0.01mol/L的氯化钠标准溶液9)0.01mol/L的硝酸银标准溶液3.试验步骤:1)取经缩分后样品2Kg,要温度(105±5)℃的烘箱中烘干至恒重,经冷却至室温备用;2)称取试样500g,装入带塞磨口瓶中,用容量瓶取500mL蒸馏水,注入磨口瓶内,加上塞子,摇动一次,放置2小时,然后每隔5分钟摇动一次,共摇动3欠,使氯盐充分溶解。

将磨口瓶上部已澄清的溶液过滤,然后用移液管吸取50mL滤液,注入三角瓶中,再加入浓度为5%的铬酸钾指示剂1mL,用0.01mol/L的硝酸银标准溶液滴定至呈砖红色为终点,记录消耗的硝酸银溶液的毫升数(V1);3)空白试验:用移液管吸取50mL蒸馏水到三角瓶内,加入5%铬酸钾指示剂1mL,并用0.01mol/L的销酸银标准溶液滴定至溶液呈砖红色为止,记录此点消耗的硝酸银标准溶液的毫升数(V2)。

4)砂中氯离子含量计算,精确至0.001%:(V1-V2)*0.0355*10*100%/mWcL=CAgNo3式中W---砂中氯离子含量(%);硝酸银标准溶液浓度(mol/L;CAgNo3---------V1------样品滴定时消耗的硝酸银标准溶液的体积;V2------空白试验时消耗的硝酸银标准溶液的体积;m-------试样质量(g)。

砂氯离子含量试验方法

砂氯离子含量试验方法

砂氯离子含量试验方法砂氯离子含量是评价砂的质量的一个重要指标,通常用于建筑、道路和桥梁等工程中。

本文将介绍砂氯离子含量试验方法的步骤和注意事项。

一、试验原理砂氯离子含量试验是通过测量砂中氯离子的含量来判断砂的质量。

氯离子是一种常见的阴离子,其含量可以反映砂的污染程度和盐度。

在建筑、道路和桥梁等工程中,砂的氯离子含量必须符合一定的标准,以确保工程的质量和安全性。

二、试验步骤1. 样品采集首先,需要从砂场或现场采集一定数量的砂样品。

样品应该是代表性的,即应该从不同的地点采集多个样品,然后将它们混合均匀,以减小误差。

样品应该在采集后尽快进行试验,以防止样品的质量受到污染或降解。

2. 样品制备将混合好的砂样品取出一定量,通常为100克,然后将其过筛,以去除杂质和颗粒较大的砂粒。

筛子的孔径应该符合试验标准,通常为2.36毫米。

过筛后,将砂样品放入干燥器中进行干燥,直至质量稳定。

干燥温度应该符合试验标准,通常为105度。

3. 溶液制备将一定量的去离子水加入烧杯中,然后加入一定量的硝酸,将其溶解均匀。

溶液的浓度应该符合试验标准,通常为0.1N。

4. 氯离子测定将干燥的砂样品加入烧杯中,然后加入一定量的溶液,将其搅拌均匀。

然后将烧杯放入恒温水浴中,加热至沸腾,继续加热2-3分钟。

然后将烧杯取出,冷却后过滤,将滤液收集到干净的烧杯中。

收集到的滤液即为砂样品中的氯离子含量。

5. 结果分析将收集到的滤液取出一定量,加入氯离子指示剂,然后用标准的氯离子溶液进行滴定,直至颜色变化。

根据滴定所使用的氯离子溶液的体积和浓度,可以计算出砂样品中的氯离子含量。

最后,将计算出的结果与试验标准进行比较,以判断砂的质量是否符合要求。

三、注意事项1. 采集样品时应该避免污染和混杂。

2. 样品制备过程中应该避免砂的损失和污染。

3. 溶液制备和试验过程中应该注意安全,避免溅洒和烧伤。

4. 试验标准应该符合相关规定和要求。

5. 试验结果应该进行重复试验,以减小误差。

砂氯离子含量测定原始记录范文

砂氯离子含量测定原始记录范文

砂氯离子含量测定原始记录范文英文回答:Determining the concentration of chloride ions in sand is an important task in various industries, such as construction and environmental monitoring. The presence of chloride ions can have detrimental effects on structures, as they can cause corrosion of metals. Therefore, it is crucial to accurately measure the chloride ion content in sand samples.One commonly used method for chloride ion determination is the titration method. This involves adding a known volume of a silver nitrate solution to the sand sample, which results in the formation of a white precipitate of silver chloride. The endpoint of the titration is reached when all the chloride ions in the sample have reacted with the silver nitrate solution. At this point, a color change occurs, indicating the completion of the reaction.Another method that can be used to determine chlorideion content in sand is ion chromatography. This technique involves separating the chloride ions from other ions present in the sample using a chromatographic column. The separated chloride ions are then detected and quantified using a conductivity detector. Ion chromatography offers high sensitivity and accuracy in chloride ion determination.In addition to these methods, there are also portable chloride ion meters available that provide quick and on-site measurements. These meters work based on the principle of ion-selective electrodes, which selectively respond to chloride ions. The concentration of chloride ions in the sand sample can be directly read from the meter's display.中文回答:砂土中氯离子含量的测定是建筑和环境监测等各个行业中的重要任务。

2021年度苏州市砂(氯离子含量)比对试验作业指导书【模板】

2021年度苏州市砂(氯离子含量)比对试验作业指导书【模板】

2021年度苏州市砂(氯离子含量)比对试验作业指导书一、编制目的为保证2021年度苏州市砂(氯离子含量)比对试验工作的顺利进行,制定本作业指导书。

二、适用范围本作业指导书适用于本次砂(氯离子含量)检测比对试验。

检测参数为氯离子含量。

三、样品说明本次比对试验向各参加单位随机发放氯离子含量不同的两份液体样品,每份约20mL,用透明安瓿瓶封装,每份样品均贴有相应样品编码。

样品应妥善保存,样品包装打开后应尽快进行测试。

本次比对试验用样品为定制盲样,并已通过均匀性验证。

四、验证要求1、人员要求参加试验人员独立完成氯离子含量的比对试验。

2、检测方法依据《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006/6.18中的“砂中氯离子含量试验”的规定进行试验:a.试验前将样品摇动均匀,小心打开安瓿瓶,用移液管准确移取10.00mL样品注入250mL容量瓶中,并用蒸馏水稀释定容;b.用移液管准确移取50.00mL稀释好的溶液并注入锥形瓶中;c.加入浓度为5%的铬酸钾指示剂1mL;d.用标定好的0.01mol/L的硝酸银标准溶液(保留4位有效数字)滴定至呈现砖红色为终点,记录消耗的硝酸银标准溶液的毫升数();e.空白试验,用移液管准确吸取50.00mL蒸馏水到锥形瓶内,按照c和d的步骤记录空白试验所消耗的硝酸银标准溶液的毫升数(),空白试验次数不少于一次平行试验;f.按照以下公式计算,精确至0.01mg/L:式中:---氯离子浓度(mg/L);---硝酸银标准溶液的浓度(mol/L);---盲样消耗的硝酸银标准溶液的体积(mL);---空白试验消耗的硝酸银标准溶液的体积(mL);---吸取的溶液体积,50.00mL。

3、检测过程本次比对试验采取各检测单位领样后室内测试、摄像的方式进行。

各检测机构需要随结果报告同时提交试验视频,视频里应有时间显示。

2021年6月9日上午9:00在摄像设备开启情况下检测人员打开安瓿瓶,移取样品稀释,并按作业指导书要求进行滴定。

砂子 氯离子含量

砂子 氯离子含量

砂子氯离子含量
(实用版)
目录
1.砂子的基本概念
2.氯离子在砂子中的含量及其影响因素
3.氯离子含量的检测方法
4.氯离子含量对砂子应用的影响
5.结论
正文
1.砂子的基本概念
砂子,又称为砂砾,是岩石经自然风化、侵蚀、水流冲刷等自然作用形成的颗粒状物质。

砂子根据颗粒大小可以分为粗砂、中砂和细砂。

砂子广泛应用于建筑、混凝土、玻璃制造等领域。

2.氯离子在砂子中的含量及其影响因素
氯离子(Cl-)是砂子中常见的一种离子,其含量受到很多因素的影响,如:原岩的化学成分、风化程度、侵蚀作用、水流冲刷等。

氯离子含量过高或过低都会对砂子的应用产生不良影响。

3.氯离子含量的检测方法
氯离子含量的检测方法有多种,常用的有:X 射线荧光光谱法、原子吸收光谱法、离子色谱法等。

这些方法具有较高的准确性和灵敏度,能够满足不同场合的检测需求。

4.氯离子含量对砂子应用的影响
氯离子含量对砂子的应用性能有很大影响。

氯离子含量过高,会导致混凝土的抗压强度降低、抗渗透性能减弱,从而影响建筑工程的质量。


外,氯离子含量过高还会加速钢筋锈蚀,降低建筑结构的使用寿命。

相反,氯离子含量过低,会影响砂子的黏结性能,影响混凝土的强度和耐久性。

5.结论
综上所述,氯离子含量对砂子的应用具有重要影响。

砂氯离子快速测定实验步骤

砂氯离子快速测定实验步骤

砂氯离子快速测定实验步骤
嘿,朋友们!今天咱就来讲讲砂氯离子快速测定实验步骤。

这可是个很有意思的事儿呢,就像你要去探寻一个小秘密一样。

首先呢,你得把需要检测的砂准备好呀,这就好比是要出征打仗,得先把武器装备齐整咯。

然后呢,称取一定量的砂样品,这可得仔细着点儿,别多了也别少了,就像做饭放盐一样,得恰到好处。

接下来,把砂样品放到一个合适的容器里,加点水,让它们在里面好好泡泡。

这时候你就想象砂在里面欢快地洗澡呢。

泡好了之后,就得进行关键的一步啦,加入特定的试剂。

这试剂就像是一把钥匙,能打开砂中氯离子的秘密之门。

加的时候可别手抖哦,不然就前功尽弃啦。

然后呢,就等着化学反应的发生吧。

这过程就像变魔术一样,你能看到奇妙的现象出现。

看着看着,你心里是不是特别期待呀?
等反应得差不多了,就该进行测量啦。

这就好比是给这个秘密定个量,看看它到底有多少。

拿着仪器,小心翼翼地操作,就像呵护一个宝贝似的。

测量完了,数据就出来啦。

这数据可就是我们苦苦追寻的结果呀,就像找到了宝藏一样让人兴奋。

哎呀,你说这砂氯离子快速测定实验是不是很有趣呀?就像一场小小的冒险,每一步都充满了未知和惊喜。

在这个过程中,你得细心、耐心,还得有点好奇心。

只有这样,才能把这个实验做好,才能真正揭开砂中氯离子的神秘面纱。

所以呀,朋友们,别害怕尝试,大胆地去做这个实验吧!相信你们一定会有很多收获的,说不定还能发现一些别人没发现的小秘密呢!加油哦!。

砂中氯离子含量试验

砂中氯离子含量试验

宁夏科杰建设工程检测中心(有限公司)文件编号:NXKJ/ZZ02版本/修改状态:1/0 主题:砂中氯离子含量实施细则第1页共2页 颁布日期:2011年12月03日1. 采用标准JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》2. 范围本标准适用于一般工业与民用建筑和构筑物中普通混凝土用砂和石的质量要求和检验3. 方法本方法适用于测定砂中氯离子含量4. 仪器与试剂4.1天平——称量1000g ,感量1g4.2 带塞磨口瓶——容量1L4.3 三角瓶——容量300ml4.4滴定管——容量10ml 或25ml4.5容量瓶——容量500ml4.6移液管——容量50ml ,2ml4.4 5%铬酸钾指示剂溶液,0.01mol/L 的氯化钠标准溶液,0.01mol/L 的硝酸银标准溶液5. 试样制备应符合下列规定:取经缩分后样品2kg ,在温度在温度(105±5)℃的烘箱烘干至恒重,冷却至室温后备用。

6. 步骤6.1称取试样500g ,装入带塞磨口瓶中,用容量瓶取500ml 蒸馏水,注入磨口瓶内,加上塞子,摇动一次,放置2h ,然后每隔5min 摇动一次,共摇动3次,使氯盐充分溶解。

将磨口瓶上部已澄清的溶液过滤,然后用移液管吸取50ml 滤液,注入三角瓶中,再加入浓度为5%铬酸钾指示剂1ml ,用0.01mol/L 硝酸银标准溶液滴定至呈现砖红色为终点,记录消耗的硝酸银标准溶液的毫升数(V 1)。

6.2空白试验,用移液管准确吸取50ml 蒸馏水到三角瓶内,加入5%铬酸钾指示剂1ml ,并用0.01mol/L 的硝酸银标准溶液滴定至呈现砖红色为终点,记录消耗的硝酸银标准溶液的毫升数(V 2)。

7.砂中氯离子含量ωcl 的计算,精确至0.001%%100100355.0)(213⨯⨯⨯-=m V V C AgNO cl ω式中ωcl ——砂中路氯离子含量(%)C AgNO3——硝酸银标准溶液的浓度(mol/L )V1——样品滴定时消耗的硝酸银标准溶液的体积(mL )V2——空白试样时消耗的硝酸银标准溶液的体积(mL )m ——试样质量(g )。

砂、卵石、碎石氯离子含量试验检测方案

砂、卵石、碎石氯离子含量试验检测方案

砂、卵石、碎石氯离子含量试验检测方案1.目的和适用范围本方法适用于测定砂、卵石、碎石中氯离子含量。

2.试验依据《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 TB 10424-2018/附录C 3.检验人员检验人员均为持证上岗人员。

4.试验设备与试剂(1)天平:称量2kg,感量2g;称重100g,感量0.01g。

(2)带塞磨口瓶:1000mL。

(3)烧杯:1000mL。

(4)三角瓶:300mL。

(5)移液管:50mL,2mL。

(6)滴定管:10mL,或25mL。

(7)容量瓶:500mL。

(8)试剂:5%铬酸钾指示剂溶液、0.01mol/L氯化钠标准溶液、0.01mol/L硝酸银标准溶液(溶液配制及标定按GB 601、GB 602的规定进行)。

5.试验步骤5.1将试样四分法缩分至约 1500g的样品后,放在105 ℃土5℃的烘箱中烘至恒量,冷却至室温,用天平准确称取500 g共两份,分别装入容量1 000 mL的带塞磨口瓶中,加入500 mL蒸馏水,加上盖子,摇动一次后,放置24h,然后每隔5 min 摇动一次,共摇动3次,便于氯盐充分溢出。

将磨口瓶上部已澄清的溶液用滤纸经漏斗流入到1000 mL 烧杯中,然后用移液管吸取50mL 滤液,注入到三角瓶中。

向三角瓶中加入5%铬酸钾指示剂1 ml,再用0.01 mol/L 硝酸银标准溶液滴定至呈现砖红色为终点。

记录消耗的硝酸银标准溶液的毫升数(A)。

5.2空白试验:用移液管准确吸取50mL 蒸馏水到三角瓶内,加入5%铬酸钾指示剂1mL,并用0.01 mol/L 硝酸银标准溶液滴定至溶液呈现砖红色为止,记录此点消耗的硝酸银标准溶液的毫升数(B)。

6.结果整理6.1 Cl -含量(以NaCl)按下式计算,准确至0.01%: 100G 100.0585B)-N(A Q 9⨯⨯⨯= 式中:Q-氯化物含量(%);N-硝酸银标准溶液的浓度(mol/L);A-样品滴定时消耗的硝酸银标准溶液的体积(mL);B-空白试验时消耗的硝酸银标准溶液的体积(mL);G 9-试样质量(g);0.0585-换算成NaCl 系数;10-全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比。

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砂子中氯离子含量
一.目的
检测砂子中氯离子含量,指导检测人员按规程正确操作,确保检测结果科学、准确。

二.检测参数及执行标准
砂子中氯离子含量
执行标准:GB/T14684-2001《建筑用砂》
三.适用范围
适用于建筑工程中混凝土及其制品和建筑砂浆用砂。

四.职责
检测员必须执行国家标准,按照作业指导书操作,随时作好试验记录,填写检测报告,并对数据负责。

五.样本大小及抽样方法
同一规格产地,每验收批取样部位应均匀分布,将表面层铲去,然后由8个部位取大致等量的砂,组成一组样品,人工四分法缩分至所需试样。

用大型运输工具的,以400m3或600t为一验收批,用小型工具运输时,以200m3或300t为一验收批。

不足上述数量以一批论。

最少取样数量不少于80kg.并将试样缩分至约1100g,放在烘箱中于(105±5)℃下烘干至恒量,冷却到室温后,分为大致相等的两份备用。

六.仪器设备
1.GY64鼓风烘箱(JC411):能使温度控制在(105±5)℃;
2.HCTP12A天平(JC231):称量1000 g,感量0.1 g;
03.24.2—1
砂子中氯离子含量
03.24.2—2
3. 滴定管:10 ml 或25 ml ,精度0.1 ml ;
4. 容量瓶、移液管、三角瓶、磨口瓶、洗耳球;
5.5%铬酸钾溶液指示剂、0.01mol/l 硝酸银标准溶液。

七.环境条件
常温下物理试验内进行。

八.检测步骤及数据处理
1.取试样500g ,精确至0.1g.将试样倒入磨口瓶中,用容量瓶量取500ml 蒸馏水,注入磨口瓶,盖上塞子,摇动一次后,放置2h ,然后每隔5min 摇动一次,共摇动三次,使氯盐充分溶解。

将磨口瓶上部已澄清的溶液过滤,然后用移液管吸取50ml 滤液,注入到三角瓶中,再加入5%铬酸钾溶液指示剂1ml ,用0.01mol/l 硝酸银标准溶液滴定至呈现砖红色为终点。

记录消耗的硝酸银标准溶液的毫升数,精确至1ml 。

2. 空白试验:用移液管吸取50ml 滤液,注入到三角瓶中,再加入5%铬酸钾溶液指示剂1ml ,用0.01mol/l 硝酸银标准溶液滴定至呈现砖红色为终点。

记录此点的硝酸银标准溶液的毫升数,精确至1ml 。

3.结果计算与评定
m
M V V C m M V V C X )(100100010)(00-=⨯⨯⨯-= 式中:X----氯离子含量,%
C---硝酸银标准溶液实际浓度,mol/l ;
V---样品滴定时消耗硝酸银标准溶液体积,ml ;
V 0---空白试验时消耗硝酸银标准溶液体积,ml ;
砂子中氯离子含量
10---全部试样溶液于所分取试样溶液的体积比;
m----试样质量,g。

氯离子含量取两次试验结果的算术平均值,精确至0.01%。

九.结果判定
Ⅰ类小于0.01,Ⅱ类小于0.02,Ⅲ类小于0.06
十.记录格式
记录用《建设工程质量检测数据信息技术标准》表C4.10.04《砂子化学分析记录》,报告用《建设工程质量检测数据信息技术标准》表B4.02.01《砂子试验报告》。

十一.审批程序
检测完毕,整理记录,填好报告单签字后连同记录交审核员审核,经主管批准,盖章后发放报告。

03.24.2—3。

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