终点误差是滴定终点与化学计量点不相符合引起的。它属于什么误差? 属于系统误差。分析:化学计量点是理论终点,滴定终点是指示剂变色(对于酸碱指示剂就是指示剂酸色和碱色浓度比1:1时)的终点。当确定了反应类型,选定了指示剂,这。
6、为了减小操作误差,滴定过程中应注意哪些问题? 1.滴定中需不断摇瓶,且瓶口误接触管,溶液不得贱出2.管需夹在滴定管夹上平视读数3.注意滴定点周围溶液颜色变化,开始时边摇边滴,速度可稍快,但不要形成水流,在接近终点时要一滴一滴直至到达终点,当加入一滴溶液变色且30s不褪色说明达到终点滴定前1.检查滴定管是否漏水2.用蒸馏水洗涤,后用标液润洗3.滴定管口气泡需排尽4.调整管内液体到0或0下某一刻度,最后每次在同一位置5.水平实验2-3次,取平均值,如果误差过大的数据应舍弃,重做一组6.锥形瓶不可润洗
滴定操作的误差通常应达到什么标准? 一般要求是千分之五。我看过这个标准
高中化学专家帮忙,关于酸碱中和滴定的误差分析,怎么理解 关于酸碱中和滴定的误差分2113析有以下5261情况:1、酸式滴定管用4102蒸馏水洗后未用标准液润洗,就直接装入标准液,造1653成标准液稀释,溶液浓度降低,滴定过程中消耗标准液体积偏大,测定结果偏高。2、碱式滴定管水洗后,未用待测液润洗就取液加入锥形瓶,待测液被稀释,测定结果偏低(测定液的浓度比实际溶液低)。3、锥形瓶水洗后,又用待测液润洗,再取待测液,造成待测液实际用量增大,测定结果偏高(所用测定液的体积比实际体积高)。4、用碱式滴定管取待测液时,滴定管尖嘴处有气泡未排出就取液入锥形瓶,由于待测液实际体积减小,造成测定结果偏低。5、滴定前,锥形瓶用水洗涤后,或锥形瓶中残留水,未干燥,或取完待测液后再向锥形瓶中加点水便于观察,虽然待测液体积增大,但测量体积不变,因此对最终结果无影响。6、滴定前,酸式滴定管的液面在“0”刻度线之上,未调整液面,造成标准液体积偏小,测定结果偏低(测量体积比实际体积低)。7、碱式滴定管给锥形瓶放待测液,使待测液飞溅到锥形瓶外,或在瓶壁内上方附着,未被标准液中和,造成滴定时标准液体积偏小,测定结果偏低(所用测定液的体积比实际体积低)。8、酸式滴定管,滴定前仰视读数,滴定后平视读数。
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滴定分析主要误差来源于哪些因素 中和滴定的误差来源仪器误差 仪器检查不彻底,滴定管漏液;滴定管、移液管使用前没有润洗而锥形瓶误被润洗;注入液体后滴定管下端留有气泡;读数时滴定管、移液管等量器与水平面不垂直、液面不稳定、仰视(或俯视)刻度;液体温度与量器所规定的温度相差太远;移液时移液管中液体自然地全部流下操作方面误差①滴定中左手对酸式滴定管旋塞控制不当,旋塞松动导致旋塞处漏液;使用碱式滴定管时,左手拿住橡皮管中玻璃球用力挤压或按玻璃球以下部位,导致放手时空气进入出口管形成气泡.②右手握持锥形瓶没有摇动,待测液反应不完全或摇动时前后振荡溅出液体.③滴定时流速过快,锥形瓶中液体被溅出,也可能使标准溶液滴加过量.④锥形瓶下没有垫白纸或白瓷板作参比物,人眼对锥形瓶中溶液颜色变化反应不灵敏,使终点滞后.⑤锥形瓶中溶液变色后立即停止滴定,待测液可能未完全反应.⑥滴定停止后,立即读数也会产生误差,应等1min~2min到滴定管内壁附着液体自然流下再行读数.⑦进行平行测定,两次滴定所用标准液体积相差超过0.02mL,仍取平均值计算,产生误差,应通过科学的分析,找出可疑值的来源,重新进行实验.终点误差(指示剂误差)①指示剂用量过多或浓度过大,使其变色迟钝,同时指示剂。
酸碱滴定造成误差的原因有哪些
酸碱滴定误差分析 1滴定过程中,锥形瓶振荡太剧烈,有少量液滴溅出(偏小)NaOH溅出2标准液在刻度线以上,未予调整(偏小)滴定读数偏小3滴定前仰视,滴定后俯视(标准液)(偏小)滴定读数偏小4碱式滴定管(待测液),或移液管里有水珠未经润洗,直接注入待测液(偏大)盐酸溶液浓度偏小 滴定读数偏大5移液管吸取待测液后,悬空放入锥形瓶(尖嘴与瓶壁不接触)(不变)6滴定到指示剂颜色刚变化,就认为到了滴定终点(不变)
滴定液 平行标定两次的误差范围是多少 水泥稳定类基层混合2113料中水泥剂量EDTA滴定法5261试验步骤摘 要:在试验室4102分别做出集料过和筛孔的EDTA标准滴定1653曲线,将预先计算好的五种剂量的水泥加入到集料中充分搅拌,分别过和筛孔后取有代表性的试样进行水泥剂量检测;比较两种滴定结果的差异性,结果显示:两种滴定曲线测出的试验结果基本吻合,因此,在工期较紧且施工较快的情况下,可以考虑采用将混合料过筛孔的滴定方法。0 引言对于水泥稳定类基层或底基层的混合料来说,水泥剂量的控制是设计配合比和施工中的关键,水泥剂量的检测已成为工程施工中不可缺少的重要环节。目前工程中普遍采用《无机结合料稳定材料试验规程》中的EDTA滴定法来检测水泥剂量,但是其标准滴定曲线的确定以及现场检测时都需要将集料过的筛孔,然而,施工中的混合料带有一定的含水量不易通过的筛孔,特别在含水量较大的情况下更是困难,而且在施工较快的情况下,此方法往往难以保证检测的频繁。为此本文将的筛孔增加到了,然后做EDTA滴定曲线,并进行取样检测,将两种方法进行对比分析,结果显示,通过两种筛孔的检测结果基本吻合。1 级配的采用本文采用如图1所示级配曲线来确定两种方式的EDTA标准滴定曲线。图1水泥。