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摘要:在进行工程建筑的过程中,最为常见的建筑材料就是水泥,用其制作成的混凝土、砂浆等材料被广泛地运用在建筑的各个环节当中。因此,在实际运用之前一定要对其实施全面的化学分析,在实际对其进行检测的过程中要提升对其有关内容的重视程度。最终的检测结果不但和材料自身具有极为密切地联系,同时和检测设备、人员、技术、流程等同样具有一定的联系。基于此,本文针对水泥化学分析中的技术检测与实际操作做出简要的分析。
关键词:水泥;化学分析;检测方法;操作问题探讨
在实际判断水泥质量好坏的时候主要就是针对其氧化镁含量、三氧化硫含量,以及氯离子含量的多少进行判断,若是三者的含量无法达到相关的标准,不但对水泥的质量产生最为直接地影响,导致运用其制作出的建筑材料无法满足建筑的实际需求,同时还会使人们的生活受到严重地危害。因此,针对三者之间含量的检测就极为关键,一定要运用最科学、合理、有效的方式对其进行检测,在保障其安全性和稳定性的同时,也促使建筑企业的发展更为持续稳定。
一、水泥中氧化镁的测定方法和操作要点
(一)氧化镁的测定方法的选择
在正式针对水泥中氧化镁含量实施检测的阶段中,能够使用下述两种方式对其实施检测,分别为原子吸收光谱法(基准法)和EDTA滴定差减法(代用法)。在这其中原子吸收光谱法在进行检测的过程中不会受到水泥中氧化钙元素的影响,能够针对其中氧化镁的含量实施直接的检测,其自身具备方便、快捷、精准等等优势。可是因为原子吸收光谱设备自身较为昂贵,所以,现阶段该方式并未被运用到建筑工程的实际检测过程中。所以,在面对这部分问题的时候,就需要运用EDTA滴定差减法,虽然该方式在实际进行检测的过程中会受到氧化钙的影响导致最终的检测结果出现一定的偏差,但是由于其自身的价格低廉,且检测结果的误差在可控范围之内,所以该方式现阶段被广泛的运用在各个工程建筑中。
(二)测定原理
目前在针对水泥实施检测的阶段中基本上都会使用EDTA滴定差减法,当pH值是十的情况下,指示剂铬蓝K-萘酚绿会变色,能够检测到钙和镁的实际含量,在pH值大于十二点五的情况下,能够检测出钙离子的含量,通过二者的差值计算得出水泥中镁离子的含量,根据有关的化学分子式就能够得到氧化镁的实际含量。
(三)分析步骤
首先,在进行取样工作的阶段中,需要针对水泥样品实施加热、搅拌、过筛等等工作,通过这一过程有效避免水泥凝固,导致无法取样,从而使其质量受到影响的情况发生。其次,需要保障pH调节的精准程度,如果pH试纸的准确率无法达到标准,那么就需要运用专业的pH测定计对其实施检测。再次,在实际进行检测的过程中要时刻关注氧化镁的滴定终点,简单来讲的话就是,在指示剂自绿色转变为蓝色的瞬间。第四,在检测中,指示剂的添加速度一定要越慢越好,若是指示剂滴入过多,那么将无法准确确定氧化镁的滴定终点,若是其滴入量过少的话会导致滴定终点不够显著,从而使最终检测结果的准确性受到极为严重地影响。最后,EDTA与镁离子的反应速率相对较慢,这是化学物质本身的特性导致的,因此在滴定反应将要到达终点时,要采取适当的搅拌操作,尽量慢速滴加以防止滴定结果偏高[2]。
(四)操作过程中需要注意的问题
在最终测定的阶段中,笔者建议先把氧化钙滴定,之后在把氧化镁滴定,其原因就是钙镁合量所消耗的EDTA溶液和滴定氧化鈣进行对比的话要高得多,通过这样的方式在进行钙镁合量的滴定过程中就可以知道在多少体积内会达到滴定的终点,在这个试验过程,滴定的速度必须加快。
二、水泥三氧化硫的测定方法和操作要点
(一)测定原理
首先需要把被检测的样品运用水进行溶解,之后在其中放入盐酸溶液使其分散,再放入盐酸溶液之前需要在其中放入氧化钡起到一个沉淀硫酸盐的作用,之后在对其实施灰化、沉淀,以及灼烧等步骤,最后将分解出的沉淀物运用硫酸钡的形式对其实施称量,这一过程的检测原理为Ba2+SO42-=BaSO4,称量得到硫酸钡的重量,计算得出三氧化硫的含量。
(二)分析步骤
运用零点五克水泥试样,精确至零点零零零一,放进三百毫升的烧杯中,放入三十毫升到四十毫升的水将其分散,在放入十毫升盐酸,运用平头玻璃棒将其中的块状物进行压碎处理,缓慢将其进行加热,一直持续到水泥完全分解。把溶液加热煮沸约五分钟后,将其倒出,运用中速纸对其进行过滤,在运用温水清洗十次到十二次左右,把溶液的体系调整为二百毫升,在将其煮沸,在不断进行搅拌的过程中将是十毫升热氧化钡溶液放入其中,继续加热至沸腾数分钟左右,之后将其放置在温热的环境中静置四小时或者一晚上,在进行这一过程的工作时,需要将溶液的体积控制在二百毫升。在静置接受之后,在运用慢速纸对其进行过滤,运用温室对其进行清洗,直至氯离子消失即可。将沉淀及滤纸一并移人已灼烧恒量的瓷坩埚中,灰化后在的的马纳炉中灼烧三十分钟,在干燥器中冷至室温,称量,反复灼烧,直至恒量。
(三)操作过程中需要注意的问题
在正式进行实验之前,需要运用玻璃材质的物品对水泥进行搅拌,将其中块状物进行捣碎处理,千万不要使水泥附着在容器的杯壁上,若是在这种情况对其进行检测话,这部分水泥是不会做出任何反应的,导致最终检测结果的精确性无法得到保障。不可以有过多的沉淀物,在对其进行过滤的过程中,尽量运用长颈漏斗对其进行过滤。为了使过滤的速度得到有效提升,可以在漏斗颈部加入纯净水。在对其进行洗涤的时候,必须把沉淀物清洗干净,保障氯离子被有效清除,促使最后的检测结果更为的准确。
三、硅酸盐水泥中氯离子检测方法
(一)测定方法的选择
在水泥中若是氯离子的含量正常能够使建筑的整体质量得到极为有效地提升,然而若是含量超标的话就会在混凝土中产生电化学反应,导致钢筋的腐蚀速度加快,因此,在实际开展建筑之前就需要针对水泥中的氯离子实施全方位的检测工作。现阶段建筑企业在实际开展浇筑的过程中最为常用的氯离子检测方式就是硫氰酸铵容量检测方式。 (二)测定原理
硫氰酸铵容量检测方式其实就是针对水泥中的卤元素含量实施检测工作,在运用氯离子含量进行表示。把被测试样品运用硝酸实施溶解,保障不会受到硫化物的影响,运用规定量的硝酸银把被试样品中的氯离子全面转变为氯化银沉淀,之后在将其煮沸、过滤,以及冷却,将铁盐作为指示剂,用硫氰酸铵标准溶液滴定过量的硝酸银。
(三)检测方法
第一,把三毫升的水和五滴硝酸放入到容量为五十毫升的錐形容器中。第二,拿零点三克水泥试样,把其放入烘干以后的石英整流管容器中,并接入五滴到六地的过氧化氢溶液,摇晃均与以后,在把五毫升的磷酸放入其中。第三,等到分解产生的二氧化碳物质消失以后,把蒸馏管的进口以及出口进行连接,在这一连接过程中,一定要先把出气管进行连接,之后在把进气管进行连接。第四,第四,进行气体流量计调节,需要把气流的调节速度控制在每分钟一百到二百毫升。第五,根据氯离子含量确定好蒸馏时间,控制在在十分钟到十五分钟左右,若氯离子的含量在百分之零点二到百分之一时,蒸馏时间需要控制在十五分钟到而是分钟,此时使用滴定溶液是浓度比较大的硝酸汞滴定溶液;第六,使用乙醇将冷凝管和冷凝管下端吹冷,并将收集之后的洗液放置在锥形瓶中。当PH值等于三点五时,指示剂用二苯偶氮碳酰肼,并用硝酸汞滴定溶液进行滴定,等到滴定终点呈紫红色为止。
结束语
综上所述,在进行工程建筑的过程中,最为常见的建筑材料就是水泥,用其制作成的混凝土、砂浆等材料被广泛地运用在建筑的各个环节当中。因此,针对水泥的检测就极为关键,一定要运用最科学、合理、有效的方式对其进行检测,在保障其安全性和稳定性的同时,也促使建筑的企业的发展更为的持续稳定。
参考文献
[1]刘宇新.水泥化学分析新方法的要点分析与研究[J].产业科技创新, 2020,v.2;No.47(11):33-34.
[2]刘丽清.水泥化学分析新方法的要点分析与研究[J].科技风,2019,No. 387(19):163-163.
[3]周红勇.水泥化学分析新方法的要点分析与研究[J].信息记录材料, 2019,20(1):25-26.
[4]盛昆,杨劲松,李春香,等.质控图法评定测量不确定度在水泥化学分析领域的应用[J].建材与装饰,2019(25):43-44.
关键词:水泥;化学分析;检测方法;操作问题探讨
在实际判断水泥质量好坏的时候主要就是针对其氧化镁含量、三氧化硫含量,以及氯离子含量的多少进行判断,若是三者的含量无法达到相关的标准,不但对水泥的质量产生最为直接地影响,导致运用其制作出的建筑材料无法满足建筑的实际需求,同时还会使人们的生活受到严重地危害。因此,针对三者之间含量的检测就极为关键,一定要运用最科学、合理、有效的方式对其进行检测,在保障其安全性和稳定性的同时,也促使建筑企业的发展更为持续稳定。
一、水泥中氧化镁的测定方法和操作要点
(一)氧化镁的测定方法的选择
在正式针对水泥中氧化镁含量实施检测的阶段中,能够使用下述两种方式对其实施检测,分别为原子吸收光谱法(基准法)和EDTA滴定差减法(代用法)。在这其中原子吸收光谱法在进行检测的过程中不会受到水泥中氧化钙元素的影响,能够针对其中氧化镁的含量实施直接的检测,其自身具备方便、快捷、精准等等优势。可是因为原子吸收光谱设备自身较为昂贵,所以,现阶段该方式并未被运用到建筑工程的实际检测过程中。所以,在面对这部分问题的时候,就需要运用EDTA滴定差减法,虽然该方式在实际进行检测的过程中会受到氧化钙的影响导致最终的检测结果出现一定的偏差,但是由于其自身的价格低廉,且检测结果的误差在可控范围之内,所以该方式现阶段被广泛的运用在各个工程建筑中。
(二)测定原理
目前在针对水泥实施检测的阶段中基本上都会使用EDTA滴定差减法,当pH值是十的情况下,指示剂铬蓝K-萘酚绿会变色,能够检测到钙和镁的实际含量,在pH值大于十二点五的情况下,能够检测出钙离子的含量,通过二者的差值计算得出水泥中镁离子的含量,根据有关的化学分子式就能够得到氧化镁的实际含量。
(三)分析步骤
首先,在进行取样工作的阶段中,需要针对水泥样品实施加热、搅拌、过筛等等工作,通过这一过程有效避免水泥凝固,导致无法取样,从而使其质量受到影响的情况发生。其次,需要保障pH调节的精准程度,如果pH试纸的准确率无法达到标准,那么就需要运用专业的pH测定计对其实施检测。再次,在实际进行检测的过程中要时刻关注氧化镁的滴定终点,简单来讲的话就是,在指示剂自绿色转变为蓝色的瞬间。第四,在检测中,指示剂的添加速度一定要越慢越好,若是指示剂滴入过多,那么将无法准确确定氧化镁的滴定终点,若是其滴入量过少的话会导致滴定终点不够显著,从而使最终检测结果的准确性受到极为严重地影响。最后,EDTA与镁离子的反应速率相对较慢,这是化学物质本身的特性导致的,因此在滴定反应将要到达终点时,要采取适当的搅拌操作,尽量慢速滴加以防止滴定结果偏高[2]。
(四)操作过程中需要注意的问题
在最终测定的阶段中,笔者建议先把氧化钙滴定,之后在把氧化镁滴定,其原因就是钙镁合量所消耗的EDTA溶液和滴定氧化鈣进行对比的话要高得多,通过这样的方式在进行钙镁合量的滴定过程中就可以知道在多少体积内会达到滴定的终点,在这个试验过程,滴定的速度必须加快。
二、水泥三氧化硫的测定方法和操作要点
(一)测定原理
首先需要把被检测的样品运用水进行溶解,之后在其中放入盐酸溶液使其分散,再放入盐酸溶液之前需要在其中放入氧化钡起到一个沉淀硫酸盐的作用,之后在对其实施灰化、沉淀,以及灼烧等步骤,最后将分解出的沉淀物运用硫酸钡的形式对其实施称量,这一过程的检测原理为Ba2+SO42-=BaSO4,称量得到硫酸钡的重量,计算得出三氧化硫的含量。
(二)分析步骤
运用零点五克水泥试样,精确至零点零零零一,放进三百毫升的烧杯中,放入三十毫升到四十毫升的水将其分散,在放入十毫升盐酸,运用平头玻璃棒将其中的块状物进行压碎处理,缓慢将其进行加热,一直持续到水泥完全分解。把溶液加热煮沸约五分钟后,将其倒出,运用中速纸对其进行过滤,在运用温水清洗十次到十二次左右,把溶液的体系调整为二百毫升,在将其煮沸,在不断进行搅拌的过程中将是十毫升热氧化钡溶液放入其中,继续加热至沸腾数分钟左右,之后将其放置在温热的环境中静置四小时或者一晚上,在进行这一过程的工作时,需要将溶液的体积控制在二百毫升。在静置接受之后,在运用慢速纸对其进行过滤,运用温室对其进行清洗,直至氯离子消失即可。将沉淀及滤纸一并移人已灼烧恒量的瓷坩埚中,灰化后在的的马纳炉中灼烧三十分钟,在干燥器中冷至室温,称量,反复灼烧,直至恒量。
(三)操作过程中需要注意的问题
在正式进行实验之前,需要运用玻璃材质的物品对水泥进行搅拌,将其中块状物进行捣碎处理,千万不要使水泥附着在容器的杯壁上,若是在这种情况对其进行检测话,这部分水泥是不会做出任何反应的,导致最终检测结果的精确性无法得到保障。不可以有过多的沉淀物,在对其进行过滤的过程中,尽量运用长颈漏斗对其进行过滤。为了使过滤的速度得到有效提升,可以在漏斗颈部加入纯净水。在对其进行洗涤的时候,必须把沉淀物清洗干净,保障氯离子被有效清除,促使最后的检测结果更为的准确。
三、硅酸盐水泥中氯离子检测方法
(一)测定方法的选择
在水泥中若是氯离子的含量正常能够使建筑的整体质量得到极为有效地提升,然而若是含量超标的话就会在混凝土中产生电化学反应,导致钢筋的腐蚀速度加快,因此,在实际开展建筑之前就需要针对水泥中的氯离子实施全方位的检测工作。现阶段建筑企业在实际开展浇筑的过程中最为常用的氯离子检测方式就是硫氰酸铵容量检测方式。 (二)测定原理
硫氰酸铵容量检测方式其实就是针对水泥中的卤元素含量实施检测工作,在运用氯离子含量进行表示。把被测试样品运用硝酸实施溶解,保障不会受到硫化物的影响,运用规定量的硝酸银把被试样品中的氯离子全面转变为氯化银沉淀,之后在将其煮沸、过滤,以及冷却,将铁盐作为指示剂,用硫氰酸铵标准溶液滴定过量的硝酸银。
(三)检测方法
第一,把三毫升的水和五滴硝酸放入到容量为五十毫升的錐形容器中。第二,拿零点三克水泥试样,把其放入烘干以后的石英整流管容器中,并接入五滴到六地的过氧化氢溶液,摇晃均与以后,在把五毫升的磷酸放入其中。第三,等到分解产生的二氧化碳物质消失以后,把蒸馏管的进口以及出口进行连接,在这一连接过程中,一定要先把出气管进行连接,之后在把进气管进行连接。第四,第四,进行气体流量计调节,需要把气流的调节速度控制在每分钟一百到二百毫升。第五,根据氯离子含量确定好蒸馏时间,控制在在十分钟到十五分钟左右,若氯离子的含量在百分之零点二到百分之一时,蒸馏时间需要控制在十五分钟到而是分钟,此时使用滴定溶液是浓度比较大的硝酸汞滴定溶液;第六,使用乙醇将冷凝管和冷凝管下端吹冷,并将收集之后的洗液放置在锥形瓶中。当PH值等于三点五时,指示剂用二苯偶氮碳酰肼,并用硝酸汞滴定溶液进行滴定,等到滴定终点呈紫红色为止。
结束语
综上所述,在进行工程建筑的过程中,最为常见的建筑材料就是水泥,用其制作成的混凝土、砂浆等材料被广泛地运用在建筑的各个环节当中。因此,针对水泥的检测就极为关键,一定要运用最科学、合理、有效的方式对其进行检测,在保障其安全性和稳定性的同时,也促使建筑的企业的发展更为的持续稳定。
参考文献
[1]刘宇新.水泥化学分析新方法的要点分析与研究[J].产业科技创新, 2020,v.2;No.47(11):33-34.
[2]刘丽清.水泥化学分析新方法的要点分析与研究[J].科技风,2019,No. 387(19):163-163.
[3]周红勇.水泥化学分析新方法的要点分析与研究[J].信息记录材料, 2019,20(1):25-26.
[4]盛昆,杨劲松,李春香,等.质控图法评定测量不确定度在水泥化学分析领域的应用[J].建材与装饰,2019(25):43-44.