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金属化学分析  基础理论及分析方法

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工业技术

图书介绍

目录 1

基础理论部分 1

绪论 1

一、分析化学的任务和作用 1

二、分析方法 2

第一章:试样的采取制备和分解 3

第一节:试样的采取和制备 3

一、液体和气体试样的采取 3

二、固体试样的采取 4

三、固体试样的制备 5

四、湿存水的处理 6

第二节:试样的分解 7

一、溶剂的种类和作用 7

二、熔剂的种类和作用 9

三、试样分解方法和试剂的选择 12

复习思考题 16

第二章:标准溶液和试剂的配制 17

第一节:概述 17

一、溶液浓度表示方法 18

第二节:溶液浓度及试剂规格的表示方法 18

二、交叉法配制溶液 19

三、试剂的品级 20

第三节:标准溶液配制须知和计算公式 21

一、标液配制须知 21

二、标液浓度计算公式 21

第四节:标准溶液配制和标定方法 24

一、高锰酸钾 24

二、硫酸亚铁铵 25

三、硫代硫酸钠 26

四、重铬酸钾 27

五、碘 27

六、溴酸钾 28

七、氢氧化钠 28

八、硫酸高铁铵 28

九、EDTA 29

十、醋酸锌 29

十一、硫酸铜 29

第五节:比色分析标准溶液的配制方法 30

第三章:化学分析的计算 33

第一节:重量分析的计算 33

第二节:容量分析的计算 37

一、当量和重量的关系 37

二、溶液的当量浓度、体积和溶质毫克当量数的关系 38

三、滴定剂溶液的浓度、体积和被滴定物重量的关系 39

四、被测物质百分含量的计算 41

一、准确度和精密度 42

第三节:分析误差及其表示方法 42

二、误差及其来源 43

三、误差的表示方法 43

四、有效数字及其应用 45

复习思考题 47

第四章:分析天平 48

第一节:分析天平的构造 48

一、分析天平的构造原理 48

二、分析天平的构造及各主要部件的作用 48

一、天平零点的测定 51

第二节:分析天平的灵敏度 51

二、天平的灵敏度和分度值的测定 52

第三节:分析天平的维护和使用规则 53

一、分析天平的维护 53

二、分析天平使用规则 53

第四节:称量方法 54

一、固定称量法 54

二、递减称量法 54

二、分析天平常见故障的排除 55

一、天平的安装 55

第五节:分析天平的安装调整与检验 55

三、分析天平的质量检验 57

第五章:重量分析 59

第一节:重量分析概述 59

第二节:重量分析对沉淀的要求和怎样使沉淀完全 59

一、对沉淀形式的要求 60

二、对称量形式的要求 60

三、沉淀剂的选择和用量 61

第三节:怎样获得纯净的晶形沉淀 62

一、沉淀的结构 62

二、影响沉淀纯净的因素——共沉淀现象 63

三、获得纯净晶形沉淀的措施 65

第四节:重量分析的基本操作 67

一、沉淀的过滤和洗涤 67

二、沉淀的烘干、灼烧和恒重 70

第五节:重量分析结果的计算 71

复习思考题 73

第六节:一些器材的使用规则 73

一、铂器皿 73

二、镍坩埚 74

三、银坩埚 74

四、石英坩埚 75

五、铁坩埚 75

六、陶瓷器皿 75

七、玛瑙乳钵 75

一、滴定管使用前的准备 78

二、标准溶液的装入和读数 78

三、滴定操作 78

第一节:滴定管的准备和使用 78

第六章:容量分析的基本操作 78

第二节、容量瓶的准备和使用 80

第三节、移液管和吸量管的准备和使用 81

第四节、容量仪器校准 82

一、滴定管的校准 83

二、移液管和容量瓶容积的相对校准 84

第七章:酸碱滴定法 85

二、缓冲溶液的作用原理及pH值计算 86

一、缓冲溶液的重要性 86

第一节:缓冲溶液 86

三、缓冲容量及缓冲范围 91

四、缓冲溶液的选择和配制 92

第二节:酸碱指示剂 98

一、指示剂的变色原理 98

二、指示剂的变色范围 100

三、混合指示剂 103

第三节:酸碱滴定过程中pH值的变化和指示剂的选择 105

一、用强碱滴定强酸 105

二、用强碱滴定弱酸 109

三、用强酸滴定弱碱 114

四、水解盐的滴定 116

第四节:酸碱标准溶液的配制和标定 120

一、直接配制法 121

二、标定法 121

三、 HCl和NaOH标准溶液的配制和标定实例 123

第五节:酸碱滴定法计算示例 126

复习思考题 129

一、氨羟络合剂及其络合物的特性 131

第一节络合滴定的基本原理 131

第八章:络合滴定法 131

二、络合物稳定常数 134

三、络合滴定用的金属指示剂 136

第二节:提高络合滴定选择性的方法 142

一、控制溶液的pH值(酸度) 142

二、利用掩蔽和去掩蔽 145

三、选用其它滴定剂 150

第三节: 络合滴定的方法 151

一、直接滴定法 151

二、返滴定法 152

三、间接滴定法 153

四、释放(置换或取代)滴定法 154

复习思考题 155

第九章:氧化还原滴定法 156

第一节:氧化还原法概述 156

第二节:氧化还原当量 156

第三节:氧化还原滴定过程中氧化势的变化规律——滴定曲线 159

第四节:氧化还原法的指示剂 164

一、氧化还原指示剂 164

一、概述 166

二、其它指示剂 166

第五节:高锰酸钾法 166

二、高锰酸钾溶液的配制的标定 167

三、高锰酸钾法应用实例 169

第六节:重铬酸钾法 169

一、概述 169

二、应用实例——烧结铁矿石中Fe的测定 170

第七节:碘量法 172

一、概述 172

二、碘溶液的配制和标定 174

三、硫代硫酸钠溶液的配制和标定 175

四、碘量法的应用实例 177

第八节:氧化还原滴定法计算示例 179

复习思考题 182

第十章:比色分析法 183

第一节:什么是比色分析法 183

第二节:有色溶液对光的选择吸收 184

第三节:比色定律 186

一、目视比色法 188

第四节:比色分析方法 188

二、光电比色法 190

第五节:比色分析误差和条件 195

一、比色分析误差来源 195

二、显色条件 195

三、比色条件 196

第六节:比色分析法应用实例——钢中锰的测定 196

复习思考题 198

第一节:分光光度法的特点 199

第十一章:分光光度分析法 199

第二节:分光光度计的构造 200

一、光源 200

二、单色器 200

三、比色杯(池) 201

四、受光器 201

第三节:国产72型分光光度计使用方法 202

一、定性分析和结构分析 203

二、定量分析 203

第四节:分光光度法的应用 203

三、金属络合物不稳定常数的测定 205

四、络合物结构(配位数)的测定 206

第十二章:定量分析中的分离方法 208

第一节:沉淀分离法 208

一、分离常量元素的沉淀法 209

二、分离微量元素的沉淀法——共沉淀法 212

第二节:溶剂萃取分离法 214

一、萃取分离的基本原理——分配系数和萃取效率 214

二、溶剂和萃取络合剂 216

一、离子交换分离法的基本原理 217

三、萃取操作方法 217

第三节:离子交换离分法 217

二、离子交换分离法的操作方法 220

三、离子交换分离法的应用 221

复习思考题 223

第十三章:气体分析法 224

第一节:气体分析的任务和方法 224

第二节:气体性质和气体方程式 227

分析方法部分 233

第十四章:碳的测定 233

第一节:概述 233

第二节:测定方法与应用实例 234

(一) 燃烧——气体容量法 234

A、钢铁中总碳的测定 234

B、钢铁中游离碳(石墨碳)的测定 239

(二) 燃烧——电导法(电导法) 240

钢铁中碳的测定 240

钢铁中碳的测定 241

(三) 燃烧——非水滴定法 241

(四) 电弧炉燃烧——碳、硫测定 244

钢铁中碳、硫联合测定 244

第十五章:硫的测定 250

第一节:概述 250

第二节:测定方法与应用实例 251

(一) 燃烧—碘量法 251

钢铁中硫的测定 251

钢铁中硫的测定 256

(二) 燃烧——碘酸钾法 256

第十六章:磷的测定 258

第一节:概述 258

第二节:测定方法与应用实例 259

(一)容量法 259

磷钼酸铵容量法 259

A、普通钢及中低合金钢 260

B、高镍、高铬钢及含钛<0.3%的不锈钢 261

C、高速钢,含钨及钒的高合金钢 261

1.钼黄比色法 262

生铁及低合金铸铁中磷的比色测定(含量0.3%—0.45%) 262

(二) 比色法 262

2.钼蓝比色法 263

A、普通钢中磷的比色测定 263

B、铸铁及低合金铸铁中磷的比色测定法(含量0.1%以下,0.1%—0.5%) 264

C、常见合金钢中磷的比色测定(含量0.01%—0.1%) 264

(三)萃取比色法 265

1. 乙醚钼蓝比色法 265

高合金钢中磷的比色测定(含量0.1%以下) 265

常见合金钢中磷的比色测定(含量0.1%以下) 266

2.正丁醇——三氯甲烷萃取钼蓝比色法 266

第十七章:硅的测定 268

第一节概述 268

第二节测定方法与应用实例 268

(一)重量法 268

1.快速重量法 269

结晶硅中硅的快速测定 269

2.动物胶凝聚重量法 270

硅铁、硅锰、硅锰铁合金中硅的测定 270

B、铸铁中硅的测定 271

3.硫酸脱水重量法 271

A、铝合金中硅的测定 271

4.过氯酸脱水重量法 272

含钨钢中硅的测定 272

(二)容量法——氟硅酸钾容量法 272

A、稀土合金中硅的测定 273

B、高硅铝合金中硅的测定 274

(三)比色法——钼蓝比色法测定硅 274

A、碳素钢中硅的测定 275

C、生铁、铸铁中硅的测定 276

B、低合金钢及高锰钢中硅的测定 276

D、高镍钢中硅的测定 277

E、不锈钢及高铬钢中硅的测定 277

F、高硅钢中硅的测定 277

G、稀土合金中硅的比色测定 278

(四)萃取比色法 280

1.异戊醇萃取钼蓝比色法 280

合金钢中硅的比色测定 280

A、金属钴中硅的测定 281

2.正丁醇萃取钼蓝比色法 281

B、金属镍中硅的测定 282

第十八章:锰的测定 284

第一节概述 284

第二节测定方法与应用实例 285

(一)容量法 285

1.过硫酸铵容量法 285

A、碳素钢、低合金钢中锰的测定 286

B、生铁、铸铁中锰的测定 286

F稀土合金中锰的测定 287

G 锰钢中间合金中锰的测定 287

C、高铬钢、不锈钢中锰的测定 287

E高锰钢中锰的测定 287

D锋钢(含钨4%以上)中锰的测定 287

2.高氯酸氧化——硫酸亚铁铵容量法 288

高锰钢中锰的测定 288

3.铋酸钠氧化容量法 289

锰铁中锰的测定 289

A、快速法测定普通钢铁中的锰 291

1.过硫酸铵比色法 291

(二)比色法 291

B、普通钢铁中锰的比色测定 292

2.过碘酸盐比色法 292

常见合金钢中锰的比色测定 293

第十九章:镍的测定 295

第一节概述 295

第二节测定方法与应用实例 295

(一)重量法——丁二肟重量法 295

A、不含钴的分析方法 296

1.合金钢中镍的测定 296

B、不含钴而含镍量<0.2%的分析方法 298

C、含钴的分析方法 298

2.铬铁中镍的测定 299

A、低碳铬铁的分析方法 300

B、高碳铬铁的分析方法 300

3.铜及铜合金中镍的测定 301

4.铝合金中镍的测定 301

5.纯镍中的镍测定 302

(二)容量法 302

A、高合金钢中镍的测定 303

1.高锰酸钾法 303

2. 氰量法(氰化钾容量滴定法)测镍 303

B、高铬低镍钢(含低钨钢)中镍的测定 304

C、低合金钢中镍的测定 304

3. EDTA容量法测镍 305

A、直接滴定法钢中镍的测定(镍含量>0.1%) 305

B、间接滴定法——钢中镍的定 306

(三)比色法——丁二肟比色测定镍 308

1.不锈钢中镍的比色测定 308

3.铝合金中镍的比色测定 309

2. 钢铁中镍的比色测定(镍含量为0.005~0.1%)——无络合剂丁二肟法 309

4.镁合金中镍的比色测定 310

5. 铜合金中镍的比色测定 311

6.合金铸铁中镍的比色测定 311

A、含量1%以下镍的测定 312

B、含量1%以上镍的测定 312

(四)萃取比色法——丁二肟萃取比色法 312

第二十章:铬的测定 314

第一节概述 314

A、低合金钢中铬的测定 315

1.过硫酸铵——亚硝酸钠法 315

第二节测定方法与应用实例 315

(一)容量法 315

B、高速钢中铬的测定 317

2.过硫酸铵——氯化钠法 318

A、钢铁中铬的测定 318

B、铬铁中铬的测定 320

a.低碳铬铁中铬的测定 321

b.高碳铬铁中铬的测定 321

A、钢中铬的测定 322

1.二苯偕腙比色法 322

(二)比色法 322

B、生铁中铬的测定 323

C、铝合金中铬的测定 324

2. EDTA比色法 325

铬青铜中铬的快速测定 325

第二十一章:钨的测定 327

第一节概述 327

(一)重量法测定钨 330

第二节测定方法与应用实例 330

1.辛可宁——矿物酸重量法 331

钢铁及钨铁中钨的测定 331

2. 8——羟基奎林重量法 331

A、钨铁中钨的快速重量测定法 332

B、矿石中钨的测定 333

(二)容量法测定钨 333

EDTA络合滴定快速测定钨铁中的钨 334

(三)比色法测定钨 335

1.硫氰酸盐直接比色法测定钨 337

A、常用合金钢中钨的测定 339

B、合金铸铁中钨的测定 340

2.铜铁试剂——三氯甲烷萃取分离杂质硫氰酸盐比色法 340

高钼高钒合金钢中钨含量为1~5%的测定 340

3.甲苯—3、4——二硫酚萃取比色法 341

A、金属铌中钨的测定 342

B、金属钛或钛基合金中微量钨的测定 342

4. 四苯砷氯——硫氰酸盐——钨三元络合物——氯仿萃取比色法 342

合金钢中钨(含量<1%)的测定 344

第一节概述 346

第二十二章:钼的测定 346

(一)重量法测定钼 349

1.2——安息香酮钨重量法 349

第二节测定方法与应用实例 349

A、不含钨合金钢中钼的测定 350

B、含钨合金钢中钼的测定 351

C、钼铁中钼的测定 352

2.钼酸铅重量法 352

A、不含钨、钒的低合金钢中钼的测定 353

钼铁中钼的快速测定 354

B、钼铁中钼的测定 354

3. 8——羟基奎林重量法 354

(二)容量法测定钼 355

1. EDTA容量法 355

钼精矿中钼测定 355

2.高锰酸钾容量法 357

钛及钛合金中钼的测定 357

(三)比色法测定钼 357

1.二氯化锡——硫氰酸盐直接比色法 358

B、不锈钢中钼的快速测定 362

C、铸铁中钼的测定 362

D、钛及钛基合金中钼的测定 362

A、碳钢、普通低合金钢中钼的测定 362

2.硫氰酸盐——醋酸丁脂萃取比色法 363

常用合金钢中钼的测定 364

3. 甲苯—3.4—二硫酚——四氯化碳萃取比色法 364

铌中钼和钨的连续测定 365

第一节概述 367

第二十三章:钒的测定 367

第二节测定方法与应用实例 368

(一)容量法 368

1.高锰酸钾氧化——硫酸亚铁铵方法 368

A、钢铁中钒的测定 368

B、高铬钢中钒的测定 370

C、钒铁中的测定 370

D、钢中铬、钒连续测定 371

钢中微量钒的测定 374

1. PAR——H2O2比色法 374

(二)比色法 374

2.二苯胺磺酸钠的比色法 375

钢铁中钒的测定 375

(三)萃取比色法 377

1.钽试剂——氯仿萃取比色法 377

A合金钢中微量钒的测定 377

B、铝合金中钒的测定 379

第一节概述 381

第二十四章:钛的测定 381

第二节测定方法与应用实例 383

(一)容量法测定钛 383

1.硫酸高铁铵容量法——总钛量的测定 383

A、钛钢中钛的测定法I——快速法 385

B、钛铁中钛的测定方法Ⅱ——标法 386

C、铝钛合金中钛的测定 386

2.重铬酸钾容量法 386

电解质中二价和三价钛的测定 386

(二)比色法测定钛 387

1.二安替比林甲烷比色法 388

A、低合金钢及低合金铸铁中钛的测定 389

B、高合金钢(不锈钢、锋钢)中钛的测定 389

C、铝合金中钛的测定 390

2.过氧化氢比色法 390

A、一般合金钢中钛的测定 391

B、矿石中钛的测定 392

3.钛铁试剂比色法 393

E、镁合金中钛的定 393

D、铍青铜中钛的测定 393

C、铜钛合金中钛的测定 393

A、低合金钢铁中钛的测定 395

B、金属铝、常见铝合金中钛的测定 395

4.变色酸比色法 396

普通钢铁中钛的测定 396

(三)萃取比色法测定钛 397

1.鉏试剂氯仿萃取比色法 397

2.二辛基氧化膦——环已烷萃取比色法 398

纯钒中钛的测定 398

常用合金钢中微量法的测定 398

第二十五章:稀土元素的测定 399

第一节概述 399

第二节测定方法与应用实例 401

(一)偶氮胂Ⅲ比色法 401

1.铜试剂沉淀分离——偶氮胂Ⅲ比色法 401

C、铜合金中(总量)的测定 403

D、镍基合金中稀土(总量)的定测 403

B、合金铸铁、球墨铸铁、普通钢中稀土(总量)的测定 403

A、合金钢中稀土(总量)的测定 403

2. PMBP萃取——偶氮胂Ⅲ比色法 404

高铬合金钢中稀土(总量)的测定 405

3. 甲基异丁基酮萃取分离——偶氯胂Ⅲ比色法 406

各类钢铁中稀土(总量)的测定 407

4.氢氧化钠沉淀分离——偶氮胂比色法 408

A、球墨铸铁中稀土(总量)的测定 409

B、普通钢、合金钢中稀土(总量)的测定 409

C、铝合金中稀土(总量)的测定 409

D、镍——铁基合金稀土(总量)的测定 410

6.氟化物沉淀分离——偶氮胂Ⅲ比色法 411

5. 钢铁试剂——氯仿萃取偶氮胂Ⅲ比色法 411

钢铁中稀土(总量)的测定 411

普通钢铁、合金钢、镍基合金等微量稀土(总量)的测定 412

(二)双羟基偶氮胂Ⅲ比色法 413

合金钢中稀土(总量)直接比色测定 413

(三) EDTA容量法 414

1. 铜试剂四氯化碳萃取分离——EDTA容量法 415

矿石中稀土(总量)的测定 415

稀土合金中稀土(总量)的测定 416

2. 草酸盐沉淀分离——EDTA容量法 416

3. 氢氧化钠沉淀分离——EDTA容量法 417

铝稀土中稀土(总量)的测定 417

4. 氟化物沉淀分离——EDTA容量法 418

稀土金属、稀土合金中稀土(总量)的测定 418

(四)硫酸亚铁铵——铈量换算法 419

包头一号稀土合金中稀土(总量)的测定 420

(五) 草酸盐重量法 420

稀土合金中稀土(总量)的测定 420

第一节:概述 423

第二十六章:铜的测定 423

第二节:测定方法与应用实例 424

(一) 重量法—电解法 424

A、金属铜的测定 424

B、轴承合金中铜的测定 425

(二) 容量法——碘量法 425

A、铝合金中铜的测定 425

B、黄铜、青铜中铜的测定 426

C、不含钒、钨、钼和含钒、钨、钼钢铁中铜的测定 427

A、低合金钢中铜的测定 429

B.铝合金、镁合金中铜的测定 429

(三) 比色法 429

1. DDTC比色法 429

2. 双环已酮草酰二酮(BCO)比色法 430

A、合金钢中铜的测定 430

B、铝合金中铜的测定 431

3.2,9—二甲基—1,10—二氮杂菲(新亚铜灵)比色法 433

金属铝中铜的测定 433

B、金属锌、镉中微量铜的测定 434

A、合金钢中微量铜的测定 434

1. DDTC—乙醚(或氯仿)萃取比色法 434

(四) 萃取比色法 434

C、金属镍中微量铜的测定(量换法) 435

2.2,9—二甲基—1,10—二氮杂菲-氯仿萃取比色法 436

A、合金钢中铜的测定 436

B、金属镍、钴中微量铜的测定 437

C、金属铅中微量铜的测定 438

D、金属锑中微量铜的测定 439

F、金属金中微量铜的测定 440

E、金属铋中微量铜的测定 440

G、金属银中微量铜的测定 441

第二十七章:铅的测定 443

第一节:概述 443

第二节:测定方法与应用实例 443

(一) 双硫腙比色法 443

1.双硫腙——苯直接萃取比色法 444

A、钢铁中铅的测定 445

B、铜合金中铅的测定 445

铍青铜中铅的测定 446

2.铜试剂四氯化碳萃取分离—双硫腙萃取比色法 446

C、锡基合金中铅的测定 446

3. 甲基异丁基酮萃取分离—双硫腙萃取比色法 447

钢铁中微量铅的测定 447

4.硫酸锶共沉淀分离—双硫腙四氯化碳萃取比色法 448

A、金属镍、钴、锌、镉中微量铅的测定 448

B、金属铜、银中微量杂质铅的测定 449

(二) EDTA容量法 449

A、金属铅中铅的测定 450

1. EDTA快速容量法 450

B、铜合金中铅的测定 451

C、部分锡基锡基合金中铅的测定 452

2. 硫氰酸盐分离—EDTA容量法 452

锡青铜中铅的测定 452

3. 硫酸铅沉淀分离—EDTA容量法 453

A、铜合金中铅的测定 453

B、铅基锡基合金中铅的测定 454

(三) 重铬酸铅容量法 454

金属铅、铜铅合金、轴承合金中铅的测定 455

金属铅、锡基轴承合金、铜合金中铅的测定 455

(四) 铬酸铅重量法 455

第二十八章:锌的测定 456

第一节:概述 456

第二节:测定方法与应用实例 458

(一) 重量法测定锌 459

硫化锌重量法 459

A、铝合金中锌的测定 459

(二)容量法测定锌 460

1. EDTA络合滴定法 460

B、黄铜中锌的测定 460

A、黄铜中锌的测定 462

B、低硅铝合金、压铸用锌基合金中锌的测定 463

2.赤血盐—碘量滴定法 463

常用低锑、低锡、低硅的铜合金中锌的测定 464

3.亚铁氰化钾电位滴定法 464

(三) 比色法测定锌 465

1. DDTC—氯仿萃取分离锌试剂比色法 465

A、金属铝、常用铝合金中锌的测定 466

2. 8,8—二硫代联奎林—硫氰酸盐—醋酸丁酯萃取分离—PAN比色法 467

D、钢铁中微量锌的测定 467

B、金属铝锭(含锌量0.001—0.025%)低硅铜的铝合金中锌的测定 467

C、铝合金中锌(含量0.01~0.05%)的测定 467

金属镍中微量锌的测定 469

3.二硫腙萃取比色法 469

第二十九章:锡的测定 470

第一节:概述 470

1. 碘酸钾法 471

铜钢中锡的测定 471

(一) 容量法 471

第二节:测定方法与应用实例 471

2. EDTA容量法 472

(二) 比色法 473

邻苯二酚紫法 473

合金钢中锡的测定 473

(三) 萃取比色法 474

1.茜素紫—异戊醇萃取比色法 474

合金钢中锡的测定 474

钢铁中锡的分光光度测定 475

2. SATP法 475

第一节:概述 477

第三十章:镁的测定 477

第二节:测定方法与应用实例 478

(一) 容量法测定镁 478

A、球墨铸铁中镁的测定 480

B、铝合金中镁的测定 481

C、铝合金中镁的快速测定 481

2. 8—羟基奎林容量法 482

普通镁铝合金中镁的测定 483

(二) 比色法测定镁 483

球墨铸铁中镁的比色测定 483

A、铜试剂分离—铬变酸2R比色测定镁 484

B、铬变酸2R直接比色测定镁 485

一、 试剂的配制方法 487

表1: 酸溶液的配制方法 487

表2: 碱溶液的配制方法 487

附录部分 487

表3: 指示剂的配法 488

表4: 络合滴定中常用缓冲溶液的配制方法 489

二、 各种常用数据表 490

表1: 国际原子量表(1973年) 490

表2: 常用化合物的分子量 491

表3: 弱酸和弱碱的电离常数(25℃) 493

表4: 难溶物质的溶解度和溶度积(18~25°) 495

表5: 金属氢氧化物沉淀的PH范围 497

表6: 络离子的不稳定常数(20~30℃) 498

表7: 标准氧化势E°(25℃的标准氢电极) 499

表8: 基准物质及其干燥温度 502

表9: 最重要的酸的百分浓度和比重表(20。C) 503

表10: 苛性碱和氨溶液的百分浓度和比重表(20℃) 507

表11: 萃取分离常用有机溶剂的物理常数 508

表12: 钢铁中部分元素分析结果允许误差 509

表13 对数表 513

表14 逆对数表 515

表15: 容积法测定碳温度气压校正系数表 516

1. EDTA络合滴定法 778

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