Аналитическая химия. Лебедева М.И. - 73 стр.

UptoLike

Составители: 

Решая второе уравнение относительно концентрации дихромат-иона, получаем
l
lcA
c
364
2
72
43644364
2
72
)OCr(
)MnO()MnO(
)OCr(
ε
ε
=
;
l
AA
c
364
2
725404
36445405404364
2
72
)O(Cr)(MnO
)(MnO)(MnO
)OCr(
εε
εε
= . (10.17)
После подстановки численных значений оптической плотности и средних молярных коэффициентов поглощения в
формулы для концентрации окончательно получаем
;моль/дм101,47)MnO(
3
4
4
=c
.моль/дм101,03)OCr(
342
72
=c
Поскольку молярная концентрация марганца равна молярной концентрации перманганат-ионов, а молярная концен-
трация хрома в два раза больше молярной концентрации дихромат-ионов, то масса марганца m(Мn) и масса хрома m(Сr) в
анализируемом растворе равны:
(
)
г,101,0710,151,996101,032Mn)(
;ра)-(р(Cr)M)OCr(2)Cr(
г;10076,81,0938,541047,1)Mn(
;ра-р(Mn)M)MnO()Mn(
34
2
72
44
4
==
=
==
=
m
Vcm
m
Vcm
где г/моль51,996M(Cr)иг/моль54,938M(Mn) == молярные массы марганца и хрома, соответственно.
Графический способ. Исходя из найденного значения оптической плотности 280,0A
540
= при длине волны 540 нм,
при которой поглощает только перманганат-ион, находим по графику 2 на рис. 10.4 концентрацию этого иона:
34
4
моль/дм101,47)MnO(
=c .
По рис. 10.4 определяем оптическую плотность раствора 161,0)(MnO
4364
=
A при длине волны 364 нм, соответст-
вующую поглощению MnO
4
-иона с концентрацией
4
4
1047,1)MnO(
=c
моль/дм
3
.
Найденную величину 161,0)(MnO
4364
=
A вычитаем из экспериментально определённой 470,0
364
=A и находим значе-
ние оптической плотности
,309,0)O(Cr
2
72364
=
A ,161,0)(MnO
4364
=
A отвечающее светопоглощению дихромат-иона при
364 нм:
309,0161,0470,0)(MnO)O(Cr
4364364
2
72364
===
AAA .