求铅玻璃的化学分析方法

求铅玻璃的化学分析方法,第1张

氧化铅溶解于盐酸溶液中,形成Pb离子,用EDTA来滴定。

步骤:

1 配制EDTA标准溶液,用ZnO基准物质标定其浓度C(EDTA),单位mol/L-1。

2 加入1+1氨水调节溶液的pH约为5~6值,不能多加,否则出现Pb(OH)沉淀,加入六亚甲基四胺做缓冲剂,稳定溶液的pH值,加2~3滴二甲酚橙指示剂,用EDTA滴定至溶液由紫红色变为亮**,即为滴定终点。记下耗用EDTA体积V(EDTA),单位ml。

3 计算

氧化铅的百分含量:

PbO%=(CV)EDTA×10-3×MPbO÷m(试样)×100%

玻璃本身不含铅,所以不必担心玻璃杯含铅。因为含铅玻璃比无铅玻璃贵的多与无铅玻璃相比,铅玻璃有人造水晶之称,透射率好,但制作成本比无铅玻璃高得多,所以价格昂贵。如摄影镜头、施华洛世奇首饰及英国玻璃工艺品等都使用铅玻璃制作。别说地摊货,就是喝水杯子也不可能使用光学玻璃来制造,除非你是超级土豪。

铅玻璃英文名“lead glass”,如有“full lead”标识,其昂贵成度完全超过同体积或重量的天然水晶。

铅玻璃的组成式为:RmOn-PbO-SiO2(B2O3)。式中SiO2(B2O3),即氧化硅(氧化硼),称网络形成物,是构成玻璃网络结构的基本单元。RmOn,代表碱、碱土、稀土金属的金属氧化物,是使玻璃网络结构发生变化、达到调整特性的网络修改物。PbO,即氧化铅,为特征成分,赋予玻璃基本特性。随PbO含量的增加,玻璃的密度、折射率、色散、介电常数、对X射线和γ射线吸收系数等性能指标值增加;其硬度、高温粘度、软化温度、化学稳定性等指标值降低;致使玻璃成型料性变长、着色剂色彩鲜艳、表面光泽增加、敲击声清脆。

17世纪后半叶,英国制出铅晶质玻璃艺术器皿。后来广泛用于制造光学仪器及艺术器皿。早期的德国徕卡镜头、瑞典哈苏镜头均使用全铅玻璃“full lead”,所以成像品质极为优异,价格明显高于日系镜头是有道理的。

二者主要有以下区别:

1、成分不同。无铅玻璃一般含钾,多为高档工艺品并在外包装上有标识,而含铅玻璃则含铅,即在一些超市和地摊上常见的水晶玻璃器皿,其氧化铅的含量可达24%。

2、折光性不同。无铅玻璃比传统含铅水晶玻璃有更好的折光性,更完美的展现了金属玻璃的折光性能;如一些各种造型的摆件、水晶酒杯、水晶灯等等就是由含铅玻璃制成的。

3、耐热性不同。玻璃一般都可以耐很高的温度,但是一般耐极冷热性能差。无铅水晶玻璃属于高膨胀系数的玻璃,耐极冷热性能更差一点,如果在特别冷的无铅玻璃中用开水泡茶容易发生爆裂。

4、耐撞击性不同。无铅玻璃比含铅水晶玻璃更有韧性即耐撞击性能。

扩展资料

好的玻璃制品应具有以下特点:

1)是无色透明的或稍带淡绿色

2)玻璃的薄厚应均匀,尺寸应规范

3)没有或少有气泡、结石和波筋、划痕等疵点。

用户在选购玻璃时,可以先把两块玻璃平放在一起,使相互吻合,揭开来时,若使很大的力气,则说明玻璃很平整

另外要仔细观察玻璃中有无气泡、结石和波筋、划痕等,质量好的玻璃距60厘米远,背光线肉眼观察,不允许有大的或集中的气泡,不允许有缺角或裂子,玻璃表面允许看出波筋、线道的最大角度不应超过45度;划痕沙粒应以少为佳。

      主要成分:

      玻璃通常按主要成分分为氧化物玻璃和非氧化物玻璃。非氧化物玻璃品种和数量很少,主要有硫系玻璃和卤化物玻璃。

      氧化物玻璃又分为硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃等。硅酸盐玻璃指基本成分为SiO2的玻璃,其品种多,用途广。通常按玻璃中SiO2以及碱金属、碱土金属氧化物的不同含量,又分为:

      1、石英玻璃。SiO2含量大于995%,热膨胀系数低,耐高温,化学稳定性好,透紫外光和红外光,熔制温度高、粘度大,成型较难。多用于半导体、电光源、光导通信、激光等技术和光学仪器中。

      2、高硅氧玻璃。也称vycor玻璃,主要成分为SiO2含量约95%~98%,含少量B2O3和Na2O,其性质与石英玻璃相似。

      3、铅硅酸盐玻璃。主要成分有SiO2和PbO,具有独特的高折射率和高体积电阻,与金属有良好的浸润性,可用于制造灯泡、真空管芯柱、晶质玻璃器皿、火石光学玻璃等。含有大量PbO的铅玻璃能阻挡X射线和γ射线。

      4、铝硅酸盐玻璃。以SiO2和Al2O3为主要成分,软化变形温度高,用于制作放电灯泡、高温玻璃温度计、化学燃烧管和玻璃纤维等。

      5、硼硅酸盐玻璃。以SiO2和B2O3为主要成分,具有良好的耐热性和化学稳定性,用以制造烹饪器具、实验室仪器、金属焊封玻璃等。硼酸盐玻璃以B2O3为主要成分,熔融温度低,可抵抗钠蒸气腐蚀。

      

扩展资料:

玻璃是非晶无机非金属材料,一般是用多种无机矿物(为主要原料,另外加入少量辅助原料制成的。它的主要成分为二氧化硅和其他氧化物。

      普通玻璃的化学组成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2等,主要成分是硅酸盐复盐,是一种无规则结构的非晶态固体。

      广泛应用于建筑物,用来隔风透光,属于混合物。另有混入了某些金属的氧化物或者盐类而显现出颜色的有色玻璃,和通过物理或者化学的方法制得的钢化玻璃等。有时把一些透明的塑料也称作有机玻璃。

      

参考资料:

--玻璃

成份

普通玻璃的成分主要是二氧化矽(SiO2,即石英,砂的主要成分)。而纯矽土熔点为摄氏2000度,因此制造玻璃时一般会加入碳酸钠(Sodium Carbonate,Na2CO3 ,即苏打粉)与碳酸钾(Potash,钾碱),这样矽土溶点将降至摄氏1000度左右。但是碳酸钠会使玻璃溶於水中,因此通常还要加入适量的氧化钙(CaO)使玻璃不溶於水。

对可见光透明是玻璃最大的特点,一般的玻璃因为制造时加进了碳酸钠,所以对波长短於400奈米|nm的紫外线并不透明。如果要让紫外线穿透,玻璃必须以纯正的二氧化矽制造,这种玻璃成本较高,一般被称为石英玻璃。纯玻璃对红外线亦是透明的,可以造成数公里长,作通讯用途的玻璃纤维。

常见的玻璃通常亦会加入其他成份。 例如看起来十分闪烁曜眼的水晶玻璃(Lead glass,又称铅玻璃)是在玻璃内加入铅,令玻璃的折射系数增加,产生更为眩目的折射。 至於派热克斯玻璃(Pyrex),则是加入了硼,以改变玻璃的热及电性质。 加入钡亦可增加折射指数。 制造光学镜头的玻璃则是加入钍的氧化物来大幅增加折射指数。 倘若要玻璃吸收红外线则可以加入铁,放映机内便有这种隔热的玻璃。 玻璃加入铈则会吸收紫外线。

在玻璃中加入各种金属和金属氧化物亦可以改变玻璃的颜色。例如少量锰可以改变玻璃内因铁造成的淡绿色,多一点锰则可以造成淡紫色的玻璃。硒亦有类似的效果。少量钴可以造成蓝色的玻璃。锡的氧化物及砷氧化物可造成不透明的白色玻璃,这种玻璃好像是白色的陶瓷。铜的氧化物会造成青绿色的玻璃。以金属铜则会造成深红色、不透明的玻璃,看起来好像是红宝石。镍可以造成蓝色、深紫色、甚至是黑色的玻璃。钛则可以造成棕**。微量的金(约0001%)造成的玻璃是非常鲜明,像是红宝石的颜色。铀(01%至2%)造成的玻璃是萤火黄或绿色。银化合物可以造成橙色至**的玻璃。改变玻璃的温度亦会改变这些化合物造成的颜色,但当中的化学原理相当复杂,至今仍然未被完全明解。

有时在火山溶岩中会出现天然的玻璃,称黑曜石或火山玻璃。黑曜石可以用来造成简单的尖刀。

历史

人类相信自石器时代即已使用天然的火山玻璃。古埃及在公元前二千年左右已有记载使用玻璃作器皿。西元前200年,巴比伦发明了玻璃吹管制玻璃的方法,接著这个方法传入罗马,欧洲在公元一世纪左右罗马的波特兰瓶即是玻璃浮雕作品。到了十一世纪,德国发明制造平面玻璃的技术。先把玻璃吹成球状,然后造成圆筒型。在玻璃仍热时切开,然后摊平。这种技术在十三世纪的威尼斯得到了进一步改良。十四世纪欧洲的玻璃制造中心是威尼斯,很多以玻璃造成的餐具、器皿等都是由威尼斯制作。日后欧洲很多玻璃工匠都是师承威尼斯。1827年发明的玻璃压印机器,开展了大规模生产廉价玻璃器具的道路。

玻璃上有时会以酸或其他腐蚀物料刻上艺术图案。传统的造法是在吹或铸玻璃的时候由工匠刻作。后来在1920年发明了可以在模具上加上雕刻的办法,亦可以使用不同颜色的玻璃,於是在1930年以后,大量生产的廉价玻璃器具逐渐出现。

中国在西周时亦已开始制造玻璃。在西周时期的古墓中曾发现玻璃管、玻璃珠等物品。南北朝以前,中国人多以琉璃称以火烧成,玻璃质透明物。宋朝时则开始称之为玻璃。到明清时,习惯以琉璃称呼低温烧成,不透明的陶瓷。很多当时的「琉璃」严格上来说,并不属於现代所说的「玻璃」。

在中国古书文献有用到「玻璃」一词的例子有: 元朝的全真教道人丘处机(一说是明朝的吴承恩)所著作的《西游记》中的第一百回(径回东土 五圣成真)有写到:「沙悟净,汝本是卷帘大将。先因蟠桃会上打碎玻璃盏,贬汝下界,汝落於流沙河,伤生吃人造孽。」

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