Для анализа использовали следующие сорбенты: бурый уголь, белгородский и краснодарский сапропели и минеральную породу на основе горелой породы при соотношении объема раствора к массе навески 50/0,5.
Данные для сорбции меди на буром угле Таблица 14
№ п.п. |
C0, мг/мл |
Vал, мл |
А |
Сгр., мг/мл |
Сравн., мг/мл |
Г, мгэкв/г |
1. |
0,1076 |
20 |
0,058 |
0,0151 |
0,0378 |
0,2181 |
2. |
0,3229 |
20 |
0,122 |
0,0659 |
0,1648 |
0,4941 |
3. |
0,5382 |
10 |
0,113 |
0,0587 |
0,2935 |
0,7647 |
4. |
0,7535 |
10 |
0,148 |
0,0865 |
0,4325 |
1,0031 |
5. |
1,0764 |
5 |
0,125 |
0,0683 |
0,6830 |
1,2294 |
6. |
2,1529 |
5 |
0,253 |
0,1697 |
1,6970 |
1,4247 |
Данные для сорбции меди на белгородском сапропеле Таблица 15
№ п.п. |
C0, мг/мл |
Vал, мл |
А |
Сгр., мг/мл |
Са, мг/мл |
Г, мгэкв/г |
1. |
0,1076 |
20 |
0,046 |
0,0064 |
0,0080 |
0,2734 |
2. |
0,3229 |
20 |
0,085 |
0,0365 |
0,0913 |
0,7238 |
3. |
0,5382 |
20 |
0,127 |
0,0698 |
0,1745 |
1,1366 |
4. |
0,7535 |
20 |
0,171 |
0,1047 |
0,2618 |
1,5366 |
5. |
1,0764 |
10 |
0,150 |
0,0881 |
0,4405 |
1,9872 |
6. |
2,1529 |
5 |
0,219 |
0,1428 |
1,4280 |
2,2653 |
Данные для сорбции меди на краснодарском сапропеле Таблица 16
№ п.п. |
C0, мг/мл |
Vал, мл |
А |
Сгр., мг/мл |
Сравн., мг/мл |
Г, мг/г |
1. |
0,1076 |
20 |
0,040 |
0,0008 |
0,0020 |
0,3300 |
2. |
0,3229 |
20 |
0,042 |
0,0025 |
0,0063 |
0,9894 |
3. |
0,5382 |
10 |
0,050 |
0,0088 |
0,0220 |
1,6131 |
4. |
0,7535 |
10 |
0,056 |
0,0135 |
0,0339 |
2,2492 |
5. |
1,0764 |
10 |
0,076 |
0,0294 |
0,1470 |
2,9044 |
6. |
2,1529 |
5 |
0,158 |
0,0944 |
0,9440 |
3,7778 |
Свойство водных растворов
электролитов.
Цель
работы:
ознакомится с электропроводностью растворов, ионными равновесиями в растворах
электролитов.
Согласно
теории электролитической диссоциации электролиты при растворении в воде
распад ...
Основы электрохимии.
Цель работы - овладеть
методикой измерения ЭДС и напряжения гальванических элементов; изучение
условий возникновения коррозионных микроэлементов.
Введение.
Электрохимия
изучает окислительн ...