Posted: 2022-08-24
无磷乙二胺二邻苯基乙酸钠EDDHA-Na
螯合性能测定实验报告
徐铭勋 刘然 喜赫技术部
上海喜赫精细化工有限公司 上海 201620
一、实验背景
本次实验,主要研究可生物降解的无磷绿色乙二胺二邻苯基乙酸钠EDDHA-Na的螯合性能,通过对比EDDHA-Na与EDTA的钙、镁、锌、锰、铁、铜的螯合值,为无磷EDDHA-Na开拓应用领域提供数据支持。
二、实验方法
1.钙螯合值测定方法
准确称取一定量样品(约0.5g—3.0 g)于250 mL锥形瓶中,加入约90 mL蒸馏水溶解,再移取10 mL 0.5 mol/L Na2CO3于上述溶液中,间歇震荡后,加稀NaOH溶液至样品溶液特定PH。用浓度为0.1 mol/L的CaCl2标准溶液滴定至锥形瓶中透明溶液出现沉淀时,即为终点,记录下消耗CaCl2标准溶液的体积。
下式为计算样品的钙螯合值(CCa)。
CCa = 螯合剂所螯合的CaCO3质量 / 所用螯合剂质量
= 100.08*C*V / m
C为CaCl2标准溶液浓度,mol/L;
V为滴定时消耗CaCl2标准溶液体积,mL;
m为样品质量,g。
注:由于EDTA、HEDP显酸性,需要将EDTA、HEDP调为中性后,再加入Na2CO3溶液。
当PH<9时CaCl2的消耗量大,浓度换成0.2 mol/L CaCl2标准溶液便于操作。
2.镁螯合值测定方法
准确称取一定量样品(约0.5g—3.0 g)于250 mL锥形瓶中,加入约90 mL蒸馏水溶解。再移取10 mL 0.5 mol/L Na2CO3于上述溶液中,间歇震荡后,滴加稀NaOH溶液或稀HCl溶液至酸度计测量PH值到指定数值。用0.5 mol/L MgCl2溶液滴定至锥形瓶中透明溶液出现沉淀时,记录下消耗溶液的体积,并计算出镁螯合值。
螯合能力用螯合值Dc表示,Dc:单位质量螯合剂在不同PH值时,所能螯合的碳酸镁的质量,mg/g。
Dc = 螯合剂所螯合的MgCO3质量 / 所用螯合剂质量
= 84*V*C / m
V为滴定消耗的镁标准溶液的体积,m L;
C为滴定的镁标准溶液的浓度,mol/L;
m为样品质量,g。
注:由于EDTA显酸性,需要将EDTA调为中性后,再加入Na2CO3溶液。
3.锌螯合值测定方法
准确称取一定量样品(约0.5g—3.0 g)于250 mL锥形瓶中,加入约90 mL蒸馏水溶解,再移取10 mL 0.5 mol/L Na2CO3于上述溶液中,间歇震荡后,加稀NaOH溶液至样品溶液PH=11.0。用浓度为0.05 mol/L的Zn(NO3) 2标准溶液滴定至锥形瓶中透明溶液出现沉淀时,即为终点,记录下消耗Zn(NO3) 2标准溶液的体积。
下式为计算样品的锌螯合值(CZn)。
CZn = 螯合剂所螯合的ZnCO3质量 / 所用螯合剂质量
= 125.40*C*V / m
C为Zn(NO3)标准溶液浓度,mol/L;
V为滴定时消耗Zn(NO3) 2标准溶液体积,mL;
m为样品质量,g。
注:由于EDTA显酸性,需要将EDTA调为中性后,再加入Na2CO3溶液。
4.锰螯合值测定方法
准确称取一定量样品(约0.5g—3.0 g)于250 mL锥形瓶中,加入约90 mL蒸馏水溶解,再移取10 mL 0.5 mol/L Na2CO3于上述溶液中,间歇震荡后,加稀NaOH溶液至样品溶液到特定PH。用浓度为0.1 mol/L的MnCl2溶液滴定至锥形瓶中透明溶液出现沉淀时,即为终点,记录下消耗MnCl2溶液的体积。
下式为计算样品的锰螯合值(CMn)。
CMn = 螯合剂所螯合的MnCO3质量 / 所用螯合剂质量
= 114.95*C*V / m
C为MnCl2溶液浓度,mol/L;
V为滴定时消耗MnCl2溶液体积,mL;
m为样品质量,g。
注:由于EDTA显酸性,需要将EDTA调为中性后,再加入Na2CO3溶液。
三、实验试剂
1. Na2CO3溶液:(0.5 mol/L) ;
2. CaCl2标准溶液(0.1000 mol/L);
3. MgCl2溶液(0.5 mol/L);
4. Zn(NO3) 2溶液(0.05mol/L);
5. MnCl2溶液(0.1mol/L);
6. 稀NaOH溶液;
7. 稀HCl溶液;
8. 稀HNO3溶液。
螯合剂铁螯合值的测定实验报告
一、实验背景
本次实验,主要研究可生物降解的无磷绿色乙二胺二邻苯基乙酸钠EDDHA-Na以及乙二胺四乙酸二钠(EDTA)的螯合性能,尤其是对铜的螯合性能。通过试验将EDDHA-Na与EDTA对比,为乙二胺二邻苯基乙酸钠EDDHA-Na开拓应用领域提供数据支持。
二、实验方法
准确称取一定量样品(约0.5g—3.0 g)于250 mL锥形瓶中,加入约90 mL蒸馏水溶解,再移取10 mL 0.5 mol/L 磺基水杨酸于上述溶液中,间歇震荡后,加稀NaOH或稀H2SO4溶液至样品溶液到特定PH。用浓度为0.1 mol/L的硫酸高铁铵溶液滴定至锥形瓶中透明溶液出现沉淀时或出现特征颜色,即为终点,记录下消耗硫酸高铁铵溶液的体积。
下式为计算样品的铜螯合值(CCu)。
注:由于EDTA显酸性,需要将EDTA调为中性后,再加入Na2CO3溶液。
三、实验试剂和材料
9. Na2CO3溶液:(0.5 mol/L) ;
10. CuSO4溶液(0.1mol/L);
11. 稀NaOH溶液;
12. 稀H2SO4溶液。
螯合剂铜螯合值的测定实验报告
一、实验背景
本次实验,主要研究可生物降解的无磷绿色乙二胺二邻苯基乙酸钠EDDHA-Na以及乙二胺四乙酸二钠(EDTA)的螯合性能,尤其是对铜的螯合性能。通过试验将EDDHA-Na与EDTA对比,为乙二胺二邻苯基乙酸钠EDDHA-Na开拓应用领域提供数据支持。
二、实验方法
准确称取一定量样品(约0.5g—1.0 g)于250 mL锥形瓶中,加入约90 mL蒸馏水溶解,再移取10 mL 0.5 mol/L Na2CO3于上述溶液中,间歇震荡后,加稀NaOH或稀H2SO4溶液至样品溶液到特定PH。用浓度为0.1 mol/L的CuSO4溶液滴定至锥形瓶中透明溶液出现沉淀时,即为终点,记录下消耗CuSO4溶液的体积。
下式为计算样品的铜螯合值(CCu)。
CCu = 螯合剂所螯合的Cu(OH) 2质量 / 所用螯合剂质量
=98*C*V / m
C为CuSO4溶液浓度,mol/L;
V为滴定时消耗CuSO4溶液体积,mL;
m为样品质量,g。
注:由于EDTA显酸性,需要将EDTA调为中性后,再加入Na2CO3溶液。
三、实验试剂和材料
13. Na2CO3溶液:(0.5 mol/L) ;
14. CuSO4溶液(0.1mol/L);
15. 稀NaOH溶液;
16. 稀H2SO4溶液。
17.
附件1
钙螯合值测量结果20℃ |
|||
|
EDDHA-Na |
|
EDTA |
PH |
钙螯合值/mg/g |
PH |
钙螯合值mg/g |
13.35 |
237 |
13.34 |
239.33 |
12.41 |
269 |
12.54 |
253.57 |
11.3 |
255 |
12.26 |
244.944 |
11.05 |
290 |
11.56 |
249.85 |
10.99 |
342 |
10.57 |
246.32 |
10.01 |
312 |
9.59 |
264.08 |
9.04 |
300 |
8.64 |
353.93 |
8.86 |
366 |
8.63 |
351.26 |
8.56 |
388 |
8.53 |
427.15 |
8.45 |
400 |
8.5 |
497.83 |
8.17 |
625 |
8.32 |
530.24 |
8.3 |
737 |
8.27 |
493.27 |
8.07 |
889 |
8.21 |
638.59 |
8.05 |
915 |
8.15 |
707.47 |
7.52 |
1529 |
8.07 |
789.59 |
7.35 |
1533 |
8.01 |
953.9 |
|
|
7.83 |
1363.47 |
|
|
7.53 |
1424.58 |
|
|
7.38 |
1581.55 |
附件2
螯合镁值测量结果/mg/g |
|||
PH |
EDDHA-Na |
PH |
EDTA |
13.42 |
199 |
13.45 |
244.25 |
13.11 |
216 |
13.4 |
251.05 |
12.47 |
266 |
13.38 |
290.11 |
12.12 |
311 |
12.69 |
249.94 |
11.99 |
317 |
12.16 |
303.04 |
11.48 |
468 |
11.95 |
342.16 |
11.27 |
700 |
11.28 |
583.52 |
11.09 |
713 |
11.06 |
604.01 |
10.57 |
1200 |
10.38 |
1486.2 |
10.23 |
1300 |
10.26 |
1463.96 |
10.21 |
2367 |
9.67 |
2586.21 |
9.65 |
3245 |
8.51 |
4793.07 |
9.16 |
4999 |
7.98 |
5625.9 |
8.12 |
7341 |
7.66 |
6531.91 |
7.47 |
7890 |
|
|
附件3
锌螯合值测定结果 |
|||
EDDHA-Na |
EDTA |
||
PH |
螯合锌值/mg/g |
PH |
螯合锌值/mg/g |
13.11 |
200 |
13.2 |
323.27 |
13.13 |
210 |
12.38 |
373.8 |
12.26 |
325 |
12.34 |
373.35 |
12.13 |
355 |
12.25 |
336.14 |
11.32 |
347 |
11.48 |
318.49 |
10.13 |
498 |
10.4 |
347.55 |
9.35 |
480 |
9.43 |
350.91 |
9.2 |
500 |
8.13 |
348.47 |
8.85 |
555 |
7.49 |
354.29 |
8.44 |
517 |
7.39 |
364.79 |
7.86 |
590 |
7.25 |
375.55 |
7.37 |
593 |
7.24 |
385.86 |
附件4
锰螯合值测定结果 |
|||
EDDHA-Na |
EDTA |
||
PH |
锰螯合值/mg/g |
PH |
锰螯合值/mg/g |
13.59 |
66 |
13.70 |
25.23 |
13.32 |
70 |
13.24 |
59.23 |
12.24 |
232 |
12.67 |
128.81 |
12.15 |
321 |
12.29 |
245.76 |
11.35 |
367 |
11.51 |
313.72 |
11.09 |
389 |
11.15 |
325.29 |
10.65 |
428 |
10.48 |
332.48 |
10.22 |
521 |
10.33 |
319.47 |
9.88 |
468 |
9.41 |
344.66 |
9.32 |
497 |
9.31 |
348.44 |
8.50 |
503 |
8.55 |
398.04 |
7.60 |
577 |
8.34 |
441.31 |
7.44 |
562 |
7.66 |
592.79 |
7.39 |
617 |
7.36 |
731.73 |
附件5
铜螯合值测定结果
EDDHA-Na |
EDTA |
||
PH |
铜螯合值/mg/g |
PH |
铜螯合值/mg/g |
13.33 |
312 |
13.24 |
222.63 |
12.12 |
317 |
12.29 |
237.94 |
11.31 |
454 |
11.53 |
248.32 |
10.29 |
429 |
10.55 |
268.44 |
9.27 |
417 |
9.53 |
283.02 |
8.53 |
450 |
8.20 |
279.05 |
7.89 |
437 |
7.36 |
283.04 |
7.41 |
410 |
6.75 |
283.76 |
7.13 |
451 |
--- |
---- |