Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Систематический ход анализа.
Систематический анализ смеси катионов четвертой аналитической группы - их разделение и последующее открытие - проводят следующим образом (табл.4.1). Вначале анализируемый раствор обрабатывают избытком группового реагента - раствором щелочи NaOH в присутствии пероксида водорода H2O2 при нагревании. Хром (III) переходит в хром (VI), олово (II) - в олово (IV), мышьяк (III) - в мышьяк (V). Выпавшие осадки гидроксидов растворяются в избытке группового реагента. Избыток пероксида водорода удаляют кипячением. Получают щелочной раствор, содержащий комплексные ионы [Zn(OH)4]2-, [Al(ОН)6]3-, [Sn(ОН)6]2-, AsO43- и CrO42-. Затем катионы алюминия и олово (IV) отделяют в виде осадка гидроксидов Al(ОН)3 и Sn(OH)4 действием кристаллического хлорида аммония NН4Cl при частичном упаривании раствора. Осадок отделяют. В растворе остаются [Zn(OH)4]2-, AsO43- и CrO42-. Осадок гидроксидов алюминия и олова (IV) растворяют в хлороводородной кислоте и в растворе открывают катионы алюминия - реакцией с ализарином и олово (IV) - реакциями с солями висмута (III) и ртути (II) после восстановления металлическим железом олова (IV) до олова (II). В растворе, полученном после отделения осадка гидроксидов алюминия и олова (IV), открывают катионы цинка, мышьяка (V) и хрома (VI) дробным методом, используя реакции, описанные выше (см. «Предварительные испытания»). Для контроля мышьяк (V) иногда открывают также реакцией с магнезиальной смесью - по образованию белого кристаллического осадка NН4MgAsО4. При другом варианте окончания анализа из раствора (после отделения осадка гидроксидов алюминия и олова (IV)) действием концентрированного раствора соды Na2СО3 отделяют катионы цинка в виде белого осадка оксикарбоната цинка (ZnОН)2СО3, который затем растворяют в хлороводородной кислоте и открывают в растворе катионы Zn2+. Хромат-ионы CrO42- и арсенат-ионы AsO43- открывают (после отделения осадка (ZnОН)2CО3) дробным методом реакциями, описанными выше (см. «Предварительные испытания»). 1) К 10-15 каплям анализируемого раствора, содержащего смесь катионов четвертой аналитической группы, в фарфоровой чашке прибавляют 3-5 капель 3% раствора пероксида водорода и 20% раствор гидроксида натрия при нагревании до полного растворения выпавшего осадка гидроксидов. Раствор кипятят непродолжительное время для полного удаления избытка пероксида водорода. При наличии в исходном растворе катионов хрома (III) Cr3+ получают раствор, окрашенный в желтый цвет за счет образования хромат-ионов CrO42-. 2) К образовавшемуся раствору прибавляют малыми порциями кристаллы хлорида аммония и упаривают раствор до небольшого объема. Выпадает белый осадок гидроксидов алюминия и олова (IV), который отделяют центрифугированием от желтого раствора. Этот осадок промывают 2-3 раза холодной водой, отделяют от промывных вод центрифугированием (фильтрованием) и растворяют в небольшом объеме горячего раствора (2 моль/л) хлороводородной кислоты. В отдельных пробах полученного солянокислого раствора открывают катионы алюминия реакцией с ализарином (см. выше «Предварительные испытания») и олово. 3) При открытии олова вначале олово (IV) переводят в олово (II) восстановлением металлическим железом. Для этого к нескольким каплям солянокислого раствора прибавляют кусочек железной стружки или немного железных опилок. Через 2-3 мин удаляют остатки металлического железа и к раствору прибавляют несколько капель раствора хлорида ртути (II) HgC12. В присутствии олова (II) образуется вначале белый осадок каломели Hg2C12, который затем темнеет за счет выделения металлической ртути в тонкодисперсном состоянии. 4) Для контроля олово (II) открывают также реакцией с нитратом висмута (III) (см. выше «Предварительные испытания»). 5) Желтый раствор, полученный после отделения катионов алюминия и олова (IV), анализируют по одному из двух вариантов. В первом варианте в отдельных пробах этого раствора (несколько капель) открывают катионы цинка, хром и мышьяк дробным методом, как было описано выше (см. «Предварительные испытания»). 6) Мышьяк (V) - арсенат-ионы AsO43- - открывают также реакцией с магнезиальной смесью. Для этого в пробирку вносят 3-5 капель раствора и столько же раствора магнезиальной смеси (раствор сульфата магния MgSО4, аммиака и хлорида аммония). Пробирку встряхивают. Для ускорения образования осадка потирают стенки пробирки стеклянной палочкой. Образуется белый кристаллический осадок магний-аммонийарсената NН4MgAsО4. 7) Во втором варианте к желтому раствору, образовавшемуся после отделения гидроксидов алюминия и олова (IV), прибавляют концентрированный раствор соды Na2СО3 и нагревают смесь до полного удаления аммиака. Выпавший белый осадок оксикарбоната цинка (ZnОН)2СО3 отделяют центрифугированием (фильтрованием) и растворяют в небольшом количестве 2 моль/л раствора хлороводородной кислоты. 8) В полученном солянокислом растворе открывают катионы цинка реакцией с сульфидом аммония (см. выше «Предварительные испытания») и - для контроля - с дитизоном. 9) В последнем случае к 5-10 каплям раствора в пробирке прибавляют 5 капель раствора дитизона в хлороформе и встряхивают пробирку. Органический слой окрашивается в красный цвет вследствие образования дитизонатного комплекса цинка, экстрагирующегося из водной фазы в органическую. 10) В отдельной пробе раствора, оставшегося после отделения катионов цинка, открывают арсенат-ионы реакцией с магнезиальной смесью (см. выше) или другими реакциями (см. «Предварительные испытания»), а также хромат-ионы, как было описано ранее (см. «Предварительные испытания»). Если раствор окрашен в желтый цвет, то это само по себе указывает на присутствие хромат-ионов. Результаты проведенных опытов занесите в таблицу 4.2. Сделайте выводы по итогам работы. Таблица 4.2
Контрольные вопросы 1. Назовите групповой реагент и перечислите катионы, входящие в четвертую группу. 2. Укажите цвет гидроксидов катионов четвертой группы. 3. В чем растворяются гидроксиды катионов четвертой группы, и какие соединения образуются при этом? Напишите соответствующие уравнения реакций. 4. Какой катион четвертой группы образует с аммиаком комплексный ион? Напишите его формулу. 5. Почему образование надхромовой кислоты для обнаружения хрома (III) проводят в присутствии амилового спирта? 6. Какие фармакопейные реакции используют для обнаружения ионов AsO43- и AsO33-? 7. Какую реакцию используют для дробного обнаружения мышьяка в смеси катионов четвертой группы? Напишите ее уравнение в ионном виде. 8. Как открывают катион алюминия дробным методом реакцией с ализарином в смеси катионов четвертой группы? 9. Почему при окислении иона AsO33- иодом необходимо добавлять гидрокарбонат натрия? 10. Какую специфическую реакцию используют для обнаружения катиона цинка дробным методом в смеси катионов четвертой группы? 11. Почему Sn (II) мешает обнаружению цинка в виде сульфида цинка? 12. Какие аналитические реакции можно использовать для обнаружения иона олова (II) в смеси катионов четвертой группы? Напишите соответствующие уравнения реакций. 13. Какие реакции протекают в щелочном растворе, содержащем катионы четвертой группы при нагревании после добавления пероксида водорода? Изменяется ли при этом внешний вид раствора? 14. К солянокислому раствору, содержащему олово (II), прибавили раствор сулемы. Какие изменения наблюдаются в растворе? Объясните происходящее и напишите соответствующие уравнения реакций. 15. Напишите формулы комплексных анионов, которые образуют Sn(II), Sn(IV), As(III), As(V) в растворе концентрированной хлороводородной кислоты. 16. Перечислите катионы четвертой группы, проявляющие окислительно-восстановительные свойства. Как действует групповой реагент на эти ионы? 17. Напишите в ионном виде уравнение реакции окисления Cr3+ пе-роксидом водорода в щелочной среде. 18. Напишите в ионном виде уравнение реакции, подтверждающее восстановительные свойства арсенит-иона. 19. Какой из катионов четвертой группы окрашен? 20. Какую специфическую реакцию используют для обнаружения катионов хрома(Ш)? 21. Каков цвет хромат- и дихромат-ионов? Напишите уравнение реакции их взаимного перехода. 22. Для обнаружения какого катиона четвертой группы используют органический реагент ализарин? 23. Для обнаружения какого катиона четвертой группы используют органический реагент дитизон? Глава 5 ПЯТАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА КАТИОНОВ
К пятой аналитической группе катионов относятся катионы Mg2+, Mn2+, Bi3+, Fe2+ и Fe3+, Sb(III) и Sb(V). Применение в медицине Лекарственные средства, содержащие магний, являются одним из основных представителей антацидных средств, применяемых для снижения повышенной кислотности желудочного сока. Магния окись является составной частью лекарственных средств " Альмагель" и " Гастал". Магния карбонат оказывает антацидное и слабительное действие. Входит в состав таблеток " Викалин", " Викаир", " Ренни". Соединение марганца, нашедшее применение в медицинской практике, калия перманганат. Применяют как антисептическое и вяжущее средство наружно в водных растворах для промывания ран, смазываний язвенных и ожоговых поверхностей, спринцеваний и промываний в гинекологической и урологической практике. Лекарственные средства железа применяют для лечения и профилактики железодефицитных (гипохромных) анемий различной этиологии. Сульфат закисного железа является компонентом ряда железосодержащих комплексных лекарственных средств (" Актиферрин", " Актиферрин композитум", " Ферроплекс", " Тардиферон" и др.). В небольших количествах входит в состав некоторых комбинированных поливитаминных таблеток (" Глутамевит", " Компливит" и др.). Железа хлорид содержится в таких лекарственных средствах, как " Алоэ сироп с железом", " Гемофер". Средства, содержащие висмут, оказывают местное вяжущее и противовоспалительное действие. Комбинированные лекарственные средства, содержащие висмута субнитрат основной - " Викалин", " Викаир" и т.д. Де-нол (висмута трикалия дицитрат) способен образовывать коллоидную массу, распределяющуюся по поверхности слизистой оболочки желудка, обволакивая клетки; оказывает не только антацидное, но и цитопротекторное действие. Проявляет антибактериальную активность в отношении Helicobacter pylori. |
Последнее изменение этой страницы: 2019-10-04; Просмотров: 449; Нарушение авторского права страницы