Galerie de cartes mentales Chimie analytique Chapitre 2 Collecte et traitement des échantillons analytiques
Analytical Chemistry (Sixième édition) Volume 1, comprenant le prélèvement d'échantillons, la préparation des échantillons, Décomposition de l'échantillon, prétraitement avant mesure, etc.
Modifié à 2024-03-10 15:55:39Cent ans de solitude est le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. La lecture de ce livre commence par l'analyse des relations entre les personnages, qui se concentre sur la famille Buendía et raconte l'histoire de la prospérité et du déclin de la famille, de ses relations internes et de ses luttes politiques, de son métissage et de sa renaissance au cours d'une centaine d'années.
Cent ans de solitude est le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. La lecture de ce livre commence par l'analyse des relations entre les personnages, qui se concentre sur la famille Buendía et raconte l'histoire de la prospérité et du déclin de la famille, de ses relations internes et de ses luttes politiques, de son métissage et de sa renaissance au cours d'une centaine d'années.
La gestion de projet est le processus qui consiste à appliquer des connaissances, des compétences, des outils et des méthodologies spécialisés aux activités du projet afin que celui-ci puisse atteindre ou dépasser les exigences et les attentes fixées dans le cadre de ressources limitées. Ce diagramme fournit une vue d'ensemble des 8 composantes du processus de gestion de projet et peut être utilisé comme modèle générique.
Cent ans de solitude est le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. La lecture de ce livre commence par l'analyse des relations entre les personnages, qui se concentre sur la famille Buendía et raconte l'histoire de la prospérité et du déclin de la famille, de ses relations internes et de ses luttes politiques, de son métissage et de sa renaissance au cours d'une centaine d'années.
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Chapitre 2 Collecte et traitement des échantillons d'analyse
2.1 Collecte d'échantillons
Définition : Il s’agit du prélèvement d’une petite quantité d’échantillons à partir d’une grande quantité de matériaux comme échantillon original.
échantillon solide
Classement des échantillons
Il existe de nombreux types de matériaux solides de formes différentes, et les propriétés et l'uniformité des matériaux varient considérablement.
Matériaux de composition inégale : minerai, charbon, résidus de déchets, sols, etc.
Les particules varient en taille et en dureté.
Matériaux de composition relativement uniforme : céréales, matériaux métalliques, engrais, etc.
Étant donné que les composants des matériaux solides sont inégalement répartis, les échantillons en différents points doivent être sélectionnés d'une certaine manière puis mélangés (parfois non mélangés, mais traités et analysés séparément) pour garantir la représentativité des échantillons prélevés.
Méthode d'échantillonnage aléatoire (plus de points d'échantillonnage peuvent garantir une représentativité élevée)
Méthode de sélection du point d'échantillonnage
Méthode d'échantillonnage systématique (les points sélectionnés ont une certaine représentativité, le nombre de points d'échantillonnage sélectionnés peut donc être relativement réduit)
Jugement - Méthode d'échantillonnage systématique (les points sélectionnés ont une certaine représentativité, le nombre de points d'échantillonnage sélectionnés peut donc être relativement réduit)
Nombre d'unités d'échantillonnage n=(ts/E)^2
échantillon liquide
Les échantillons liquides comprennent l'eau, les boissons, l'huile et les solvants industriels, etc. Ils sont généralement relativement uniformes, de sorte que le nombre d'unités d'échantillonnage peut être relativement faible.
Méthode de collecte
Matériaux avec des volumes plus petits : généralement, après une agitation uniforme, un échantillon peut être prélevé dans une bouteille ou un tube d'échantillonnage pour analyse.
Lorsque la quantité de matière est relativement importante :
Échantillonneur : généralement, des bouteilles en plastique ou en verre fonctionneront
L'échantillon contient de la matière organique : il convient d'utiliser de la verrerie
Lorsqu'il y a des traces d'éléments métalliques dans l'échantillon : un échantillonneur en plastique doit être utilisé (pour réduire l'impact de l'adsorption du récipient et des traces de composants mesurés)
Méthodes de conservation : contrôler le pH de la solution, ajouter des réactifs chimiques stabilisants, réfrigérer et congeler, protéger de la lumière et sceller, etc.
Les échantillons liquides conviennent à la détection par la plupart des méthodes analytiques. Par conséquent, les échantillons liquides originaux peuvent généralement être utilisés pour la mesure sans traitement supplémentaire.
échantillon de gaz
Les échantillons de gaz comprennent les gaz d'échappement des automobiles, les gaz résiduaires industriels, l'atmosphère, les gaz comprimés et les matières solubles dans les gaz, etc.
Méthode de collecte
(Méthode directe) Utilisez une pompe pour remplir le gaz dans le récipient d'échantillonnage et scellez-le après un certain temps.
Cependant, lors du choix d'un contenant, vous devez faire attention à son impact sur les oligo-éléments.
(Méthode d'échantillonnage par concentration) Recueillir avec un appareil équipé d'un liquide absorbant, d'un adsorbant solide ou d'un filtre
La composition chimique des échantillons de gaz est généralement relativement stable et ne nécessite aucune mesure particulière pour être préservée.
échantillon biologique
Les matériaux biologiques sont différents des matériaux organiques ou inorganiques généraux. Leurs compositions varient considérablement selon le lieu et la saison. Par conséquent, la sélection doit être représentative du groupe, opportune et typique du lieu.
échantillon de plante
Après la collecte, lavez-les à l'eau claire et épongez-les rapidement avec du papier filtre ou placez-les dans un endroit sec et aéré pour les faire sécher, ou séchez-les dans une étuve.
Analyse d'échantillons frais : les échantillons utilisés pour l'analyse d'échantillons frais doivent être traités immédiatement ; les échantillons frais qui n'ont pas été analysés le même jour doivent être temporairement réfrigérés.
Analyse d'échantillons secs
Échantillons d'animaux : après la collecte, ils doivent être traités de manière appropriée selon les exigences du projet d'analyse.
2.2 Préparation des échantillons
Les échantillons de liquides et de gaz peuvent être analysés en petite quantité après mélange. Par conséquent, la préparation des échantillons concerne principalement des échantillons solides inégaux.
Le processus de transformation d’échantillons solides bruts en échantillons analytiques
(1) Concassage et criblage
(2) Mélange et réduction
Formule de Chechotte : Q(kg)=kd(mm)^2
2.3 Décomposition des échantillons
Le processus de conversion d'un échantillon non-solution en solution par une méthode appropriée (l'échantillon doit être complètement décomposé ; s'il s'agit d'un échantillon partiellement décomposé, le composant testé doit être complètement transféré dans la solution)
Méthode de dissolution : utilisez un solvant approprié pour dissoudre l’échantillon afin de préparer une solution. Les solvants comprennent : l'eau, l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, l'acide sulfurique, l'acide phosphorique, l'acide perchlorique, l'acide fluorhydrique, les acides mixtes, les solutions de NaOH et de KOH.
Méthode de fusion : L'échantillon (insoluble dans l'eau, l'acide et l'alcali) est mélangé avec un flux solide acide ou alcalin et réagi à haute température pour transformer les composants du test en composés solubles dans l'eau ou l'acide.
Méthode de fusion acide
Selon les propriétés du flux
méthode de fusion alcaline
Méthode de semi-fusion (méthode de frittage) : A une température inférieure au point de fusion, l'échantillon réagit avec le flux.
Méthode de cendre sèche (autre méthode : méthode de cendre à basse température)
digestion humide
digestion assistée par micro-ondes
2.4 Prétraitement avant mesure
Une fois l’échantillon décomposé, il nécessite parfois un traitement supplémentaire avant de pouvoir être utilisé pour la mesure.
Il convient d'être attentif lors de la manipulation des échantillons
(1) L'état de l'échantillon
(2) La forme d'existence du composant mesuré
(3) Concentration ou contenu du composant mesuré
(4) Interférence due à des substances coexistantes
(5) Sélection des réactifs auxiliaires