易溶盐试验计算公式11
易溶盐试验
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第一节浸出液制取第本试验方法适用于各类土。
第浸出液制取所用的主要仪器设备,应符合下列规定:一、过滤设备:包括真空泵、平底瓷漏斗、抽滤瓶。
二、离心机:转速为1000转/min。
三、天平:称量200g,感量0.01g。
第浸出液的制取,应按下列步骤进行:一、称取2mm筛下风干试样50~100g(视土中含盐量和分析项目而定),精确至0.01g。
置于广口瓶,按土水比例1∶5加入纯水,振荡3min,抽气过滤,另取试样3~5g测定含水量。
二、将滤纸用纯水浸湿后贴在漏斗底部,漏斗装在抽滤瓶上,联通真空泵抽气,使滤纸与漏斗贴紧,将振荡后的土悬液摇匀,倾入漏斗中抽气过滤,过滤时漏斗应用表面皿盖好。
三、当发现滤液混浊时,需重新过滤。
经反复过滤仍然混浊;应用离心机分离。
所得的透明滤液,即为土的浸出液,贮于细口瓶中供分析用。
第本试验方法适用于各类土。
第易溶盐总量测定试验所用的主要仪器,应符合下列规定:一、分析天平:称量200g,感量0.0001g;二、水浴锅、蒸发皿。
三、15%双氧水(化学纯),2%溶液。
第易液盐总量测定试验,应按下列步骤进行。
一、用移液管吸取浸出液50~100ml注入蒸发皿中,盖上表面皿,放在水浴锅上蒸干。
当蒸干残渣中呈现黄褐色时,应加入15%双氧水1-2ml,继续在水浴锅上蒸干,反复处理至黄褐色消失。
二、将蒸发皿放入烘箱,在105~110℃下烘4-8h,取出后放入干燥器中冷却,称蒸发皿加试样的总质量,再烘2~4h,冷却后再称蒸发皿加试样的总质量。
反复进行至两次质量差值不大于0.0001g。
第易溶盐总量应按下式计算,精确至0.01%。
式中W——易溶盐总量(%);——蒸发皿加烘干试样质量(g);——蒸发皿质量(g);——浸出液加纯水量(ml);——吸取浸出液量(ml)。
第易溶盐总量测定试验的记录,应包括试样编号、风干土含水量、烘干试样质量、土水比,吸取浸出液量。
第三节碳酸根及重碳酸根的测定第本试验方法适用于各类土。
31易溶盐试验
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31 易溶盐试验31.1 一般规定31.1.1 易溶盐是指土中易溶于水的盐类。
包括全部氯化物和钠钾硫酸盐,钠钾碳酸盐。
31.1.2 本试验适用于各类土中小于2 mm颗粒的土,当土中含有大于2mm颗粒的的土时,应先进行筛分求出大于2mm颗粒土总土质量的百分数。
本试验硫酸根含量的测定:EDTA络合滴定法适用于硫酸根含量大于0.025% 或大于50mg/L的土;比浊法适用于硫酸根含量小于0.025% 的土。
31.1.3 易溶盐含量大于0.5%的称为盐渍土,盐渍土分类按《铁路工程岩土分类标准》(TB10077)和《铁路工程特殊土勘察规范》(TB10038)的规定进行。
31.1.4本试验采用平行测定,平行测定允许差应符合下列规定:1 质量法:蒸发残渣量取浸出液的体积,以蒸干所得残渣不少于0.020 g 为宜,当蒸干称量所得残渣在0.020~0.500 g之间时,平行测定偏差应不大于0.003 g;当蒸干称量所得残渣大于0.500 g时,平行测定偏差应小于0.005 g。
2 容量法:量取浸出液的体积,以滴定消耗标准溶液不少于1 ml为宜,平行滴定偏差应小于或等于0.1 ml。
31.1.5 本试验用土浸出液的制备:称取按本规程第3.4.1条制备的试样约50~100 g(视土中含盐量和测定项目而定),准确至0.01 g,放入广口瓶中,按土水比1:5加水(当土中含盐量高达几十克时,可加大土水比例,但最大不宜超过1:20),搅拌约5 min,放置12h(或用振荡器振荡3 min)后过滤,所得溶液即为土浸出液。
浸出液应是无色透明溶液,如果混浊应采用离心分离或用砂离棒抽滤;如果有色可用双氧水或活性碳脱色。
浸出液贮于细口瓶中备用。
同时另取一份试样按第4.2节测定风干含水率。
31.1.6 本试验记录格式应符合表31.1.6的要求。
212复核年月日试验年月日31.2 蒸干法易溶盐总量测定31.2.1 本试验应采用下列仪器设备:1 天平:称量200 g,分度值0.0001 g。
土的易溶盐总量计算方法
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土的易溶盐总量计算方法
计算土壤中的易溶盐总量可以使用以下方法:
1.收集土壤样品:选择代表性的土壤样品,并确保样品收集过
程中不受外界因素的污染。
2.样品预处理:将土壤样品进行干燥处理,去除水分。
可以使
用烘箱等设备将土壤样品在适当的温度下干燥至恒定重。
3.制备水提液:将干燥的土壤样品放入容器中,加入一定量的
蒸馏水或去离子水,使土壤充分浸泡。
通常使用土壤与水体积比例为1:5或1:10。
4.搅拌混合:将容器盖紧,并轻轻摇晃或使用搅拌器进行混合,
使土壤与水充分接触。
5.过滤液体:使用滤纸或滤网将混合液过滤,去除固体颗粒。
得到透明的提取液。
6.检测易溶盐:使用相应的仪器或方法,如离子色谱仪,测定
土壤提取液中的离子浓度。
常见的易溶盐指标包括氯离子(Cl-)、硫酸盐(SO42-)、硝酸盐(NO3-)等。
7.计算易溶盐总量:根据实际测定的离子浓度值,将各种离子
的浓度加总,得到土壤中的易溶盐总量。
单位可以是以毫克/升(mg/L)或以克/升(g/L)表示。
易溶盐总量的测定-质量法检测方案
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易溶盐总量的测定-质量法检测方案
1 目的和适用范围
目的为测得土中易溶盐,本试验方法适用于各类土。
2 编制依据
《公路土工试验规程》JTG 3430-2020
3 仪器设备
2.1 天平:感量0.0001g 。
2.2 水浴锅、瓷蒸发皿、干燥器。
4 试验步骤
4.1 需要试剂:15%的H 2O 2
4.2 2%Na 2CO 3溶液:2.0g 无水Na 2CO 3溶于少量水中,稀释至100mL 。
4.3 试验步骤
4.3.1 用移液管吸取浸岀液50mL 或l00mL(视易溶盐含量多少而定),注入己经在105~110℃烘至恒量(前后两次质量之差不大于lmg)的瓷蒸发皿中,盖上表皿,架空放在沸腾水浴上蒸干(若吸取溶液太多时,可分次蒸干)。
蒸干后残渣如呈现黄褐色时(有机质所致),应加入l ~3mL15%H 2O 2,继续在水浴锅上蒸干,反复处
理至黄褐色消失。
4.3.2 将蒸发皿放入105~110℃的烘箱中烘干4~8h ,取出后放入干燥器中冷却0.5h ,称量。
再重复烘干2~4h ,冷却0.5h ,用天平称量,反复进行至前后两次质量差值不大于0.0001g
5 试验结果整理
5.1 易容盐总量按下式计算:
100x 12⨯-=s
m m m
5.2 精度和允许查
易容盐总量试验结果应符合表T 0153-2规定。
6 报告
6.1 土的性状描述。
6.2 土的易容盐总量。
易溶盐总量计算方法
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易溶盐总量计算方法在实际应用中,易溶盐总量计算方法常被用于环境监测、水质分析、食品安全、医药制剂等领域。
下面我将介绍易溶盐总量计算的基本原理和具体方法。
一、易溶盐总量计算的基本原理溶解度积定律:易溶盐溶解时会产生溶解度积(solubility product),即盐的离子浓度的乘积。
根据溶解度积定律可以计算出溶液中特定盐的溶解度,从而得到溶液中总量的计算结果。
滴定反应:滴定法是一种通过溶液间的化学反应来测定溶液中其中一种物质浓度的方法。
通过滴定剂与待测物质发生化学反应,测定滴定剂的用量,从而计算待测物质的浓度。
颜色反应:一些易溶盐在水溶液中会呈现特殊的颜色变化,通过对颜色变化的观察和定量测量,可以计算出盐的浓度。
二、易溶盐总量计算的具体方法1.溶解度积法使用溶解度积法计算易溶盐的总量时,首先需要确定盐的溶解度积常数(Ksp)。
溶解度积常数表示在水溶液中盐的离子浓度的乘积。
根据盐的离子浓度和溶解度积定律的关系,可以计算出盐的溶解度。
举例来说,如果要计算一种盐在溶液中的总量,首先要测量溶液中盐的浓度,然后确定盐的溶解度积常数。
最后,根据溶解度积定律,计算出盐的溶解度,并乘以溶液的体积,就可以算出盐的总量。
2.滴定法滴定法是一种通过酸碱反应或氧化还原反应来测定回归物质浓度的方法。
使用滴定法计算易溶盐的总量时,需要选取适当的滴定剂和指示剂来实现化学反应。
例如,如果想测定一种酸的浓度,可以使用碱性滴定剂,如氢氧化钠。
首先,用滴定剂滴定待测样品,观察颜色或其他指示剂的变化,当滴定剂的用量达到临界点时,根据滴定剂和待测物质的计量关系,计算出待测物质的浓度。
3.颜色反应法一些易溶盐在水溶液中会呈现特殊的颜色变化,通过对颜色变化的观察和定量测量,可以计算出盐的浓度。
例如,一些过渡金属离子形成的盐具有强烈的颜色,可以利用紫外-可见光谱法进行测定。
总的来说,易溶盐总量的计算方法可以根据具体情况选择不同的方法。
但无论是哪种方法,都需要严格掌握化学反应的定量关系,并进行准确的测量和计算。
易溶盐总量计算方法
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易溶盐总量计算方法
易溶盐总量的计算方法是通过实验测得溶液中溶解的盐的质量来计算的。
具体步骤如下:
1. 取一定量的溶液,并记录其质量(单位为g)和体积(单位为L)。
2. 将溶液过滤,获得过滤液。
3. 将过滤液放在恒温烘箱中,加热蒸发,使其完全蒸发。
4. 将蒸发后盐的残渣称重(单位为g)。
5. 计算易溶盐的总量。
易溶盐总量等于蒸发后盐的残渣质量减去初始溶液的质量。
易溶盐总量计算公式:
易溶盐总量(g)= 蒸发后盐的残渣质量(g)- 初始溶液的质量(g)
注意事项:
1. 实验过程中需保持恒定的温度和湿度,以确保准确的结果。
2. 溶液中可能会含有非易溶物质,如有的溶液中可能还含有非易溶有机物等,需要根据特定实验情况予以处理。
易溶盐检测作业指导书
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一易溶盐试验一、浸出液制取1、范围适用于各类土。
2、仪器设备分析筛:孔径2mm。
天平:称量200g,最小分度值。
电动振荡器。
过滤设备:包括抽滤瓶、平底瓷漏斗、真空泵等。
其他设备:广口瓶、容量瓶、角勺、玻璃棒、烘箱等。
3、制取步骤:称取过2mm筛下的风干试样50-100g(依土中含盐量和分析项目而定),准确至。
倒入广口瓶中,按土水比1:5加入纯水,搅匀,在振荡器上振荡3min后抽气过滤。
另取试样3-5g测定风干含水率。
将滤纸用纯水浸湿后贴在漏斗底部,漏斗装在抽滤瓶上,联通真空泵抽气,使滤纸与漏斗贴紧,将振荡后的试样悬液摇匀,倒入漏斗中抽气过滤,过滤时应将漏斗盖好。
当滤液浑浊时,应重新过滤,经反复过滤,如仍然浑浊,应用离心机分离,所得透明滤液即为浸出液。
二、易溶盐总量测定1.方法、范围采用蒸干法,适用于各类土。
2、仪器设备分析天平:称量200g,最小分度值。
水浴锅、蒸发皿。
烘箱、干燥器、坩埚钳等。
移液管。
3、试剂双氧水溶液(15%)。
碳酸钠溶液(2%)。
4、试验步骤用移液管吸取试样浸出液50-100ml,注入已知质量的蒸发皿中,盖上表面皿,放在水浴锅上蒸干。
当蒸干残渣中呈现黄褐色时,应加入15%双氧水1-2 ml ,继续在水浴锅上蒸干,反复处理至黄褐色消失。
将蒸发皿放入烘箱,在105-110℃温度下烘干4-8h,取出后放入干燥器中冷却,称蒸发皿加试样的总质量,再烘干2-4h,于干燥器中冷却后再称蒸发皿加试样的总质量,反复进行直至最后相邻两次质量差值不大于。
当浸出液蒸干残渣中含有大量结晶水时,将使测得易溶盐质量偏高,遇此情况,可取蒸发皿两个,一个加浸出液50ml,另一个加纯水50ml(空白),然后各加入等量2%碳酸钠溶液,搅拌均匀后,两样都按,款的步骤操作,烘干温度为180℃.5、计算未经2%碳酸钠处理的易溶盐总量按下式计算:W=(m2-m1)Vω/Vs(1+ω)×100/ m sW—易溶盐总量(%);Vω—制取浸出液用纯水体积(ml);Vs—吸取浸出液体积(ml);m s—风干试样质量(g);ω—风干试样含水率(%);m2—蒸发皿加烘干残渣质量(g);m1—蒸发皿质量(g)。
易溶盐检测作业指导书
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碳酸根和重碳酸根的测定
范围:
适用于各类土。
仪器设备:
1 酸式滴定管:容量 25ml,最小分度值为 0.1ml。 2 分析天平:称量 200g,最小分度值 0.0001g。 3 其他设备:移液管、锥形瓶、烘箱、容量瓶。
试剂:
1 甲基橙指示剂(0.1%):称 0.1g 甲基橙溶于 100ml 纯水中。 2 酚酞指示剂(0.5%):称取 0.5g 酚酞溶于 50ml 乙醇中,用纯水稀释至 100ml。 3 硫酸标准溶液:溶解 3ml 分析纯浓硫酸于适量纯水中,然后定容至 1000ml。 硫酸标准溶液的制备:
计算: 1 未经 2%碳酸钠处理的易溶盐总量按下式计算:
W=(m2-m1)Vω/Vs(1+0.01ω)×100/ ms
W—易溶盐总量(%);
Vω—制取浸出液用纯水体积(ml);
Vs—吸取浸出液体积(ml);
ms—风干试样质量(g);
ω—风干试样含水率(%); m2—蒸发皿加烘干残渣质量(g);
-2-
61 —重碳酸根的摩尔质量(g/mol)。
计算至 0.01mmol/kg 土和 0.001%或 1mg/kg 土, 平行滴定误差不大于 0.1mL,取算术平均值。
-5-
氯根的测定
范围:
适用于各类土。
仪器设备:
1 酸式滴定管:容量 25ml,最小分度值为 0.1ml。
2 分析天平:称量 200g,最小分度值 0.0001g。
c m V M = ×1000/{ (H2SO4)
(Na2CO3)
(H2SO4)
} (Na2CO3)
c(H2SO4)—硫酸标准溶液浓度(mol/L); V(H2SO4—硫酸标准溶液用量(ml); m(Na2CO3)—碳酸钠的用量(g); M(Na2CO3)—碳酸钠的摩尔质量(g/mol)。
易溶盐试验计算公式2
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1∕2 (Ga+Mg)
4 6
68.2288 68.2288
68.2312 68.2305
0.0024 0.0017
0.047 0.040 0.033
盐渍土类别
非盐渍土
易溶盐试验记录 工程名称 取样地点 试样深度 式样描述 校核者 离子 吸取液 相当于土 标准液mol∕L ml 质量g 滴定前ml 0.0 1∕2Co3 25 5 0.1177 G3014乌尔禾至阿勒泰高速公路第WA-3标 试验单位 试验规程 试验者 计算者 试验日期 滴定后ml 0.0 消耗量ml 0.0 0.00 0.0000 0.0000 平均值ml mmol∕kg 质量 % 第三工地试验室 JTG E40-2007
易溶盐试验原理及结果分析
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易溶盐试验原理及结果分析吕志玲【摘要】通过对易溶盐试验原理的分析,结合多年试验经验对环境土腐蚀机理进行分析,以确定土对工程腐蚀的影响,为地基的设防提供可靠的依据,进而提高工程勘察设计水平。
%Through the analysis on the test principle of lyotropicsalt,combining with years of test experience made analysis on environmental soil corrosion mechanism,to determine the effects of soil to engineering corrosion,provided reliable basis to the foundation design,so as to improve the level of engineering survey and design.【期刊名称】《山西建筑》【年(卷),期】2012(038)015【总页数】2页(P65-66)【关键词】易溶盐;原理;腐蚀【作者】吕志玲【作者单位】新疆巴州建筑勘察规划设计院,新疆库尔勒841000【正文语种】中文【中图分类】TU411.10 引言土作为环境介质对结构及基础产生腐蚀作用,要评价土的腐蚀性,首先要分析土的化学成分,土壤中易溶盐是用一定水土比例,在一定时间内浸取出来的土壤中所含有的水溶性盐分。
分析易溶盐试验原理,阐述阴、阳离子组成以及由此确定的盐分判定及含量,从而判断土壤盐渍状况和盐分动态,以确定土对工程腐蚀性影响,更好的为工程服务。
1 易溶盐试验原理易溶盐试验主要测定土中易溶盐的总量以及各阴离子和阳离子的含量,即总盐1.1 易溶盐总量测定易溶盐总量测定采用烘干法。
适用于各类土,不需要特殊的仪器设备,且比较精确,故在室内分析中应用广泛。
当烘干残渣中有较多的钙、镁硫酸盐存在时,在105℃ ~110℃下结晶水难以蒸发,会使结果偏高,应改为180℃烘干至恒量。
易溶盐试验过程

1.2分类 ①盐渍土按含盐性质分类 :氯盐渍土 、亚氯盐渍土 、
亚硫酸盐渍土 、硫酸盐渍土 、碳酸盐渍土 。
②盐渍土按盐渍化程度分类 :弱盐渍土 、中盐渍土 、
强盐渍土 、过盐渍土 。
四、土样的采集和试样的制备
地面
1、盐渍土取样,宜在干旱季节进行自地 表往下
按:0~0.05m,0.05~0.25m,0.25~0.50m,
0.50~0.75m,0.75~1.00m逐层连续取
样,按深度百分比(即按5%、20%、
25%、25%、 25% )计算平均含盐量。 土
遇含有深层盐渍土时,应视工程需要,1m 以下每隔0.5m分层取样。
壤 深
度
0~0.05 m 0.05~0.25 m 0.25~0.50 m 0.50~0.75m 0.75~1.00 m
1.00~1.50 m
1.50~2.00m
2、取样记录:无论采用什么取样方法取样,均应用
“取样记录本”记录并撕下其一半作为标签,贴在取 筒壁上(原状土)或折叠后放入取土袋内,为防止取 样记录标签在袋内湿烂,可用一小塑料袋装标签,再 放入土袋中。按要求认真填写“取样记录本”的其内 容。
滤瓶。 1.2.2 离心机:转速为4000r/min。 1.2.3 天平:称量200克,感量0.0001g。 1.2.4 广口塑料瓶:1000毫升。 1.2.5 往复式电动振荡机。
往复式电动振荡机
离心机
1.3 制备步骤
1.3.1 称取通过 1 mm筛孔的烘干土样 50~100 g (视土中含盐量和分析项目而定),精确至 0.01g, 放入干燥的 1000mL广口塑料瓶中(或1000 mL三 角瓶内)。按土水比例1:5加入不含二氧化碳的蒸 馏水(即把蒸馏水煮沸10min,迅速冷却),盖好瓶 塞,在振荡机上(或用手剧烈振荡)3min,立即进 行过滤。
易容盐含量的测定

易溶盐含量的测定铁路TBJ 102-96蒸干法(蒸发残渣)第20.2.1条本试验方法适用于各类土。
第20.2.2条仪器设备。
一、分析天平:称量200g,感量0.0001g;二、其他:电炉、烘箱、水浴、蒸发皿、玻三角、移液管、表面皿等。
第20.2.3条试验步骤一、用移液管吸取浸出液50~100ml(视含盐浓度而定)于预先称量的蒸发皿中,将蒸发皿放在水浴上,架上泥三角,再盖表面皿,加热蒸了至干。
当残渣呈黄褐色时,可用10%H2O2(按第20.9.2条配制),每次1~2ml,反复润湿蒸干处理,直至颜色消失为止。
当测定结果偏高时,可在土浸出液中加入定量的Na2CO3溶液于另一个预先称量的蒸发皿中作为空白一起蒸干,测定加入Na2CO3的数量。
通过空白试验从计算中减去。
二、将蒸干的残渣移入烘箱中,控制在105~110℃温度烘干2~4h,然后取出放入干燥器中,使冷却至室温后迅速在分析天平上称量。
第20.2.4条计算式中mo------风干土的质量,g;m1-----蒸发皿的质量,g;m2------蒸发皿与残渣总量,g;w------风干土含水量,%;Vo-----土浸出液的总体积,ml;V1------吸取土浸出液的体积,ml;计算至0.01%。
称取通过1mm筛孔的烘干土样50~100g,精确至0.01g,放入干燥的1000ml广口塑料瓶中(或1000ml三角瓶内),按土水比例1:5加入不含二氧化碳的蒸馏水(即把蒸馏水煮沸10分钟,迅速冷却),盖好瓶塞,在振荡机上(或用手剧烈振荡)3分钟,立即进行过滤。
采用抽气过滤时,滤前须将滤纸剪成与平底瓷漏斗底部同样大小,并平放在漏斗底上,先加少量蒸馏水抽滤,使滤纸与漏斗底密接,然后换上另一个干洁的抽滤瓶进行抽滤。
抽滤时要将土悬浊液摇匀后倾入漏斗,使土粒在漏斗底上铺成薄层,填塞滤纸孔隙,以阻止细土粒通过,在往漏斗内倾入土悬浊液前须先行打开抽扎设备,轻微抽气,可避免滤纸浮起,以致滤液浑浊,漏斗上要盖一表皿,以防水汽蒸发,如发现滤液浑浊,须反复过滤至澄清为止。
易溶盐试验原理及结果分析
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1 2 易溶 盐根 的测定 .
1 碳 酸根及重碳酸根 的测定 。 )
碳酸根( O 一 和重碳酸根( C f 用双指示剂 中和滴定法 C ;) HO )
易 溶 盐 试 验 原 理 及 结 果 分 析
吕 志 玲
( 新疆 巴州建筑勘察规 划设计 院, 新疆 库尔勒 8 10 4 00)
摘
要: 通过 对易溶盐试验原理的分析 , 结合多年试验经验对环境土腐蚀机理进行分析 , 以确定土对工程腐蚀 的影响 , 为地基 的设
防提 供可靠 的依据 , 进而提 高工程勘察设计水平。 关键词 : 易溶盐 , 原理 , 腐蚀
第3 8卷 第 1 5期 2 0 12 年 5 月
山 西 建 筑
S HANXI ARC T T HI EC URE
V 13 . 5 o . 8 No 1
Ma . 2 1 y 02
・6 ・ 5
文章编号 :0 9 6 2 (0 2 1 .0 5 0 10 — 8 5 2 1 )5 0 6 .2
中 图分 类 号 :U 1. T 4 11 文 献 标 识 码 : A
0 引言
土作为环 境介 质对结构及基础产生腐 蚀作用 , 评价土 的腐 要
蚀性 , 首先要 分析土 的化学 成分 , 壤 中易溶盐 是用 一定 水土 比 土
硝酸银进行 c一 l滴定时 , 化银首先 沉 淀 , 完全后 , 的银 氯 待其 多余
1 易溶 盐试 验原 理
的 s 一沉 淀完全 , 再用 E T D A标 准溶 液 在 p 1 H 0时 , 以铬黑 T 易溶盐试验主要 测定土 中易溶盐的总量 以及各 阴离子和 阳离 为指示剂滴 定 过 量 的 B 2 最 后 由净 消耗 的 B 2 子 量 计 算 a , a 离
易溶盐试验

稳定的读数查标准曲线 计算硫酸根含量 试验数据应注明温度
计算
按下列两式计算硫酸根
含量
式中
硫酸根的质量摩尔浓度
硫酸根含量
由标准曲线查得的硫酸根含量
将 换算成 的因数
其余符号见本规程式
本试验记录格式如表
表
硫酸根
工程名称
试验方法 比浊法
试验日期
测定记录表 试验者 计算者 校核者
烘干土 加水 吸取滤 试验时
甲基橙为指示剂滴定时的硫酸标准溶液用
量
重碳酸根的摩尔质量
硫酸可与 重碳酸根反应
其余符号见本规程式
计算准确至
或
平行误差不大于
或
取算术平均值
记录
本试验记录格式如表
表
易溶盐碳酸根
工程名称
试验方法
试验日期
重碳酸根 试验者 计算者 校核者
的试验记录表
土编样号烘土量干质加体水积吸滤体取液积
硫酸 浓度 第
标准溶液
用移液管吸取土浸出液
注入锥形瓶中 加
酚酞
指示剂 滴 如试液不显红色 表示无碳酸根
存在 当
试液显红色时 用硫酸标准溶液滴定至呈淡红色为止 记下硫酸标
准溶液的用量 准确至
在试液中加入
甲基橙指示剂 滴 继续用硫酸标
准溶液滴定至试液由黄色变为橙色为止 记下硫酸标准溶液用量
准确至
滴定后的试液 可作测定氯离子
用
仪器设备的检定和校准 仪器设备的检定和校准按本规程
的规定进行
试剂
盐酸溶液 将浓盐酸 于 纯水混匀
钡镁混合剂 将
氯化钡
和
氯化
镁
溶于水中 稀释至
溶液中钡 镁
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皿号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 皿号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 皿号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
平均值ml 0.00 0.30 3.10 12.05 6.90 5.70 1.20
mmol∕kg 0.0000 7.0620 12.4000 22.0400
质量 % 0.0000 0.0431 0.0440 0.1058 空白 10.95
21.6600 4.5600 15.2820
0.0433 0.0056 0.1440
易溶盐试验记录 工程名称 取样地点 试样深度 式样描述 校核者 离子 1∕2Co3 HCo3 Cl 1∕2So4 1∕2 (Ga+Mg) 1∕2Ga 1∕2Mg K+Na Cl∕2So4 吸取液ml 总盐量 盐渍土类别 工程名称 取样地点 试样深度 式样描述 校核者 离子 1∕2Co3 HCo3 Cl 1∕2So4 1∕2 (Ga+Mg) 1∕2Ga 1∕2Mg K+Na Cl∕2So4 吸取液ml 总盐量 盐渍土类别 工程名称 取样地点 试样深度 式样描述 校核者 离子 1∕2Co3 HCo3 Cl 1∕2So4 1∕2 (Ga+Mg) 1∕2Ga 1∕2Mg K+Na Cl∕2So4 吸取液ml 总盐量 盐渍土类别 非盐渍土 皿号 皿重(g) 非盐渍土 易溶盐试验记录 G3014乌尔禾至阿勒泰高速公路第WA-3标 试验单位 试验规程 试验者 计算者 试验日期 吸取液 相当于土 标准液mol∕L 滴定前ml 滴定后ml 0.0 0.0 25 5 0.1177 0.0 0.0 0.0 0.3 25 5 0.1177 0.3 0.6 0.0 3.1 25 5 0.0200 3.1 6.2 0.0 12.6 25 5 0.0095 12.6 24.1 24.1 30.9 25 5 0.0095 30.9 37.9 6.1 11.9 25 5 0.0095 11.9 17.5 皿号 皿重(g) G3014乌尔禾至阿勒泰高速公路第WA-3标 非盐渍土 易溶盐试验记录 试验单位 试验规程 试验者 计算者 试验日期 滴定后ml 0.0 0.0 0.3 0.6 3.1 6.0 12.3 24.3 31.0 39.5 13.4 19.6 第三工地试验室 JTG E40-2007 皿号 皿重(g) G3014乌尔禾至阿勒泰高速公路第WA-3标 试验单位 试验规程 试验者 计算者 试验日期 滴定后ml 0.0 0.0 0.2 0.4 2.8 5.8 12.8 24.0 31.1 39.3 12.2 18.1 第三工地试验室 JTG E40-2007
皿重 61.8556 58.8262 58.1501 62.7114 56.6719 59.6014 55.2446 57.6487 55.5313 56.7929 54.0977 56.3557 61.9657 57.4891 57.4788 56.9281 56.6481 59.8883 59.9732 55.9873 58.9896 57.0439 59.3499 57.0904 皿重 61.8556 58.8262 58.1501 62.7114 56.6719 59.6014 55.2446 57.6487 55.5313 56.7929 54.0977 56.3557 61.9657 57.4891 57.4788 56.9281 56.6481 59.8883 59.9732 55.9873 58.9896 57.0439 59.3499 57.0904 皿重 61.8556 58.8262 58.1501 62.7114 56.6719 59.6014 55.2446 57.6487 55.5313 56.7929 54.0977 56.3557 61.9657 57.4891 57.4788 56.9281 56.6481 59.8883 59.9732 55.9873 58.9896 57.0439 59.3499 57.0904
吸取液 相当于土 标准液mol∕L 25 25 25 25 25 25 5 5 5 5 5 5 0.1177 0.1177 0.0200 0.0095 0.0095 0.0095
滴定前ml 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 2.8 0.0 12.8 24.0 31.1 6.6 12.2
消耗量ml 0.0 0.0 0.2 0.2 2.8 3.0 12.8 11.2 7.1 8.2 5.6 5.9
消耗量ml 0.0 0.0 0.3 0.3 3.1 2.9 12.3 12.0 6.7 8.5 5.8 6.2
平均值ml 0.00 0.30 3.00 12.15 7.60 6.00 1.60
mmol∕kg 0.0000 7.0620 12.0000 24.3200
质量 % 0.0000 0.0431 0.0426 0.1167 空白 10.95
0.3858
0.563 皿+盐量(g)
盐重(g)
单个值(%)
平均值(%)
皿号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 皿号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 皿号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
皿重 54.0027 57.3626 57.7240 58.8850 60.9862 59.2673 59.1116 55.2247 61.3327 57.0939 62.4525 55.9614 56.9132 58.5351 61.1907 59.6049 57.3854 55.2416 61.6866 59.2389 57.6989 51.4980 56.9543 60.6050 皿重 54.0027 57.3626 57.7240 58.8850 60.9862 59.2673 59.1116 55.2247 61.3327 57.0939 62.4525 55.9614 56.9132 58.5351 61.1907 59.6049 57.3854 55.2416 61.6866 59.2389 57.6989 51.4980 56.9543 60.6050 皿重 54.0027 57.3626 57.7240 58.8850 60.9862 59.2673 59.1116 55.2247 61.3327 57.0939 62.4525 55.9614 56.9132 58.5351 61.1907 59.6049 57.3854 55.2416 61.6866 59.2389 57.6989 51.4980 56.9543 60.6050
0.3806
0.463 皿+盐量(g)
盐重(g)
单个值(%)
平均值(%)
吸取液 相当于土 标准液mol∕L 25 25 25 25 25 25 5 5 5 5 5 5 0.1177 0.1177 0.0200 0.0095 0.0095 0.0095
滴定前ml 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 3.1 0.0 12.3 24.3 31.0 7.6 13.4
22.8000 6.0800 14.5020
0.0456 0.0074 0.1494
0.4048
0.493 皿+盐量(g)Biblioteka 盐重(g)单个值(%)
平均值(%)
第三工地试验室 JTG E40-2007
消耗量ml 0.0 0.0 0.3 0.3 3.1 3.1 12.6 11.5 6.8 7.0 5.8 5.6
皿号 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 皿号 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 皿号 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
皿重 59.4399 55.6498 57.1414 57.4927 57.1915 54.2409 56.5691 57.2480 54.6935 55.2518 59.4367 62.0275 52.6970 61.3617 57.7175 58.8140 55.5608 59.1454 59.4799 56.8030 58.3472 58.3342 51.4397 58.5660 皿重 59.4399 55.6498 57.1414 57.4927 57.1915 54.2409 56.5691 57.2480 54.6935 55.2518 59.4367 62.0275 52.6970 61.3617 57.7175 58.8140 55.5608 59.1454 59.4799 56.8030 58.3472 58.3342 51.4397 58.5660 皿重 59.4399 55.6498 57.1414 57.4927 57.1915 54.2409 56.5691 57.2480 54.6935 55.2518 59.4367 62.0275 52.6970 61.3617 57.7175 58.8140 55.5608 59.1454 59.4799 56.8030 58.3472 58.3342 51.4397 58.5660