АННОТАЦИЯ
Природой создано уникальное по своим лечебным свойствам вещество – серебро, которое при этом не наносит никакого вреда живым существам. В небольших количествах серебро поступает в организм вместе с едой и водой. Свойства воды с повышенным содержанием серебра отличаются от свойств обычной воды. Лечебные свойства серебряной воды заключаются в её повышенной чистоте, которая помогает упрочить иммунитет, бороться с инфекционными заболеваниями, проводить обеззараживание ран, нагноений и т.д.
В Новомосковском районе имеются святые источники, по словам местных жителей, содержащие серебро. Поэтому была поставлена задача найти и отработать методику определения содержания ионов серебра в воде и дать практические рекомендации по применению воды этих источников. Были проведены исследования воды из святых источников, находящихся у деревни Осаново, в районе посёлка Клин, а также исследована вода из Свято – Успенского Монастыря и Храма «Нечаянной Радости».
Для достоверности и воспроизводимости результатов была проведена статистическая обработка результатов анализов.
Вложение | Размер |
---|---|
himiya_vokrug_nas_-_opedelenie_serebra_v_vode.docx | 119.74 КБ |
ГОУ СПО ТО «НОВОМОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ОБЛАСТНОЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ХИМИИ «ХИМИЯ ВОКРУГ НАС»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЕБРА В ВОДЕ «СВЯТЫХ» ИСТОЧНИКОВ
Авторы: студенты 3 курса специальности 240107 «Химическая технология неорганических веществ»
Вьюркова Ангелина Эдуардовна
Минаева Людмила Дмитриевна
Филина Виктория Андреевна
Руководители: Галибина Лариса Михайловна, преподаватель
Захарова Лариса Владимировна, преподаватель
АННОТАЦИЯ
Природой создано уникальное по своим лечебным свойствам вещество – серебро, которое при этом не наносит никакого вреда живым существам. В небольших количествах серебро поступает в организм вместе с едой и водой. Свойства воды с повышенным содержанием серебра отличаются от свойств обычной воды. Лечебные свойства серебряной воды заключаются в её повышенной чистоте, которая помогает упрочить иммунитет, бороться с инфекционными заболеваниями, проводить обеззараживание ран, нагноений и т.д.
В Новомосковском районе имеются святые источники, по словам местных жителей, содержащие серебро. Поэтому была поставлена задача найти и отработать методику определения содержания ионов серебра в воде и дать практические рекомендации по применению воды этих источников. Были проведены исследования воды из святых источников, находящихся у деревни Осаново, в районе посёлка Клин, а также исследована вода из Свято – Успенского Монастыря и Храма «Нечаянной Радости».
Для достоверности и воспроизводимости результатов была проведена статистическая обработка результатов анализов.
СОДЕРЖАНИЕ
стр
Введение 4
Литература 15
ВВЕДЕНИЕ
Богатство растет на золоте, а здоровье — на серебре.
Природой создано уникальное по своим лечебным свойствам вещество – серебро, которое при этом не наносит никакого вреда живым существам.
В настоящее время установлено, что ионы серебра действуют более чем на 650 видов патогенных бактерий, вирусов и грибков (спектр действия любого антибиотика 5-10 видов бактерий), в 1750 раз превосходя по силе действия «карболку» и в 3,5 раза сулему. Серебряная вода убивает микробы даже лучше хлора. При этом можно не опасаться передозировки.
Как показали исследования, действующим и наиболее активными элементами серебра являются не сами атомы серебра, а его ионы Ag+ . Они легко проникают в ткани живого организма и свободно циркулируют в кровотоке и жидких средах тканей. Ионы серебра встречаясь с патогенными микробами, вирусами и грибками, также легко проникают через их внешнюю оболочку и приводят к их гибели, при этом. никак не влияя на полезную микрофлору и не вызывая дисбактериоза. Ионы серебра необходимы для нормальной деятельности желез внутренней секреции, мозга, печени и костной ткани. В малых дозах они оказывают омолаживающее действие на кровь и благотворно влияют на протекание физиологических процессов в организме. При этом отмечается стимуляция кроветворных органов, увеличивается число лимфоцитов и моноцитов, эритроцитов и процент гемоглобина, а также замедляется СОЕ.
На сегодняшний день вода, обогащенная ионами серебра, имеет широкую сферу применения. Многие авиакомпании используют ее на рейсах авиалайнеров для защиты пассажиров от возможных бактерий, вирусов. Еда и напитки для сотрудников космических станций создаются исключительно на основе жидкости этого вида. Ежедневное употребление жидкостей, содержащих активные ионы серебра, по мнению медиков, является эффективным профилактическим мероприятием; серебряная вода – отличное косметическое средство.
Целью данной работы было определения содержания ионов серебра в воде.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Объектами исследования были:
- вода из родника, расположенного возле деревни Осаново;
- вода из храма «Нечаянная радость»;
- вода из Свято – Успенского монастыря;
- вода из святого источника посёлка Клин.
С целью выбора методики определения серебра было просмотрено большое количество литературных источников. За основу была взята методика определения содержания ионов серебра фотоколориметрическим методом с использованием процесса экстракции ионов серебра раствором дитизона в четырёххлористом углероде.
Колориметрический метод анализа применяют главным образом для определения малых количеств веществ. Для проведения анализа требуется значительно меньше времени, чем для анализа химическими методами. Кроме того, при колориметрическом определении часто не нужно предварительно отделять определяемое вещество.
Пропись анализа: pHопределения: 3,5, λ = 462 нм, ε = 30 600
Устанавливают рН = 3,5 (по рН-метру) анализируемого раствора пробы, содержащего не более 1% хлоридов, и экстрагируют серебро небольшими порциями раствора дитизона в четырёххлористом углероде до тех пор, пока органическая фаза не будет оставаться чисто зелёной. Экстракты объединяют и встряхивают два раза с 3 см3 смеси равных объёмов 20%-ного раствора хлорида натрия и 0,03н раствора соляной кислоты. Полученный водный раствор разбавляют до 60 см3 и снова экстрагируют раствором дитизона с концентрацией 13 мкг/ см3.Экстракт фотометрируют при длине волны 462 нм. Фотометрические определения проводились на приборе КФК-2МП
3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ РАСТВОРОВ И РЕАКТИВОВ
100 мкг – 1 см3
х мкг – 100 см3 х = mнавески = 10000 мкг = 0,1 г
Для приготовления исходного раствора дитизона нужно взвесить 0,1г дитизона, перенести его в сухую мерную колбу на 100см3 и довести до метки раствором четырёххлористого углерода, хорошо перемешать содержимое колбы.
100(мкг/ см3) /13(мкг/ см3) = 7,7 раз
Для приготовления рабочего раствора дитизона необходимо исходный раствор разбавить в 7,7 раза, т.е. из исходного раствора отбираем 13 см3, переносим в сухую мерную колбу на 100см3 и доводим водой до метки раствором ССl4. Содержимое колбы хорошо перемешиваем.
mNaCl = = = 20г
Чтобы приготовить раствор хлорида натрия, необходимо взвесить 20г сухого NaCl, перенести в склянку и добавить 80 см3 дистиллированной воды, отмеренной цилиндром.
СHClконц = СHClконц = = 9,64н
Согласно «правила креста»,
9,64 0,03 100 см3 – 9,64 части
0,03 9,64 х см3 – 0,03 части V(HClКОНЦ) = 0,3 см3
9,61 0
Чтобы приготовить раствор соляной кислоты, необходимо отобрать пипеткой 0,3 см3 концентрированной соляной кислоты, перенести в мерную колбу на 100 см3 и довести дистиллированной водой до метки. Содержимое мерной колбы перемешать.
СAg+ = 0,005г · 100см3 = 0,5г/см3
В пересчете на AgNO3 масса навески составляет 0,787 г
Чтобы приготовить исходный раствор нитрата серебра, взвешиваем 0,787г нитрата серебра на аналитических весах, переносим в мерную колбу на 100см3 , доводим до метки дистиллированной водой. Раствор тщательно перемешиваем.
0,005(г/ см3)/30·10-6(г/ см3 )= 166,6 раз
Из исходного раствора отбираем 0,6 см3 и переносим раствор в мерную колбу на 100см3, доводим раствор дистиллированной водой до метки, перемешиваем.
0,005(г/ см3)/40·10-6(г/ см3)= 125 раз
Из исходного раствора отбираем 0,8 mнавески AgNO3 и переносим раствор в мерную колбу на 100см3, доводим раствор дистиллированной водой до метки, перемешиваем.
0,005(г/ см3)/50·10-6(г/ см3) = 100 раз
Из исходного раствора отбираем 1 мл и переносим раствор в мерную колбу на 100см3, доводим раствор дистиллированной водой до метки, перемешиваем.
0,005(г/ см3)/60·10-6(г/ см3) = 83,3 раз
Из исходного раствора отбираем 1,2 см3 и переносим раствор в мерную колбу на 100см3, доводим раствор дистиллированной водой до метки, перемешиваем.
0,005(г/ см3)/70·10-6(г/ см3) = 71,4 раз
Из исходного раствора отбираем 1,4 см3 и переносим раствор в мерную колбу на 100см3, доводим раствор дистиллированной водой до метки, перемешиваем.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Таблица 1 - Данные для построения калибровочного графика 1.
Концентрация стандартных растворов, мкг/см3 мкгмкммкг/см3 мкг/см3 см3см3 см3 растворов, мкг/мл растворов, мкг/мл | Оптическая плотность | ||||
D1 | D2 | D3 | Dср | ||
1 | 30 | 0,490 | 0,493 | 0,491 | 0,491 |
2 | 40 | 0,599 | 0,543 | 0,551 | 0,551 |
3 | 50 | 0,623 | 0,619 | 0,615 | 0,619 |
4 | 60 | 0,677 | 0,678 | 0,683 | 0,679 |
5 | 70 | 0,743 | 0,740 | 0,738 | 0,740 |
Проба 1 | 47,6 | 0,596 | 0,602 | 0,608 | 0,602 |
По результатам опытов строим калибровочный график 1 для определения содержания ионов серебра в воде из родника, расположенного возле деревни Осаново (рис. 1).
Рисунок 1 – График зависимости D = f(C)
По построенной калибровочной характеристике определяем содержание серебра в воде из родника, расположенного возле деревни Осаново – 47,6 мкг/см3
2. В связи с тем, что содержание серебра в пробах воды из других источников меньше, чем в воде из родника, расположенного возле деревни Осаново, пришлось подбирать концентрации растворов для построения второго калибровочного графика. В результате стандартные растворы разбавили в 33,3 раза. Полученные результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Данные для построения калибровочного графика 2
Концентрация стандартных растворов, мкг/см3 | Оптическая плотность | ||||
D1 | D2 | D3 | Dср | ||
1 | 0,9 | 0,035 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
2 | 1,2 | 0,046 | 0,045 | 0,046 | 0,046 |
3 | 1,5 | 0,057 | 0,057 | 0,056 | 0,057 |
4 | 1,8 | 0,069 | 0,069 | 0,073 | 0,069 |
5 | 2,1 | 0,081 | 0,080 | 0,081 | 0,081 |
Проба 2 | 1,15 | 0,045 | 0,043 | 0,043 | 0,044 |
Проба 3 | 1,25 | 0,048 | 0,048 | 0,047 | 0,048 |
Проба 4 | 1,30 | 0, 065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
По результатам опытов строим калибровочный график 2 для определения содержания ионов серебра в воде из святого источника посёлка Клин (проба 4), храма «Нечаянная радость» (проба 2), из Свято – Успенского монастыря (проба 3) (рис.2)
Рисунок 2 – График зависимости D = f(C)
3. В процессе отработки методики анализа выяснилось, что результаты эксперимента зависят от качества дистиллированной воды, используемой для приготовления стандартных растворов. Для анализа необходимо применять бидистиллят. При применении дистиллированной воды, содержащей даже незначительное количество ионов хлора, калибровочный график имеет «скачки», что не даёт возможности использовать калибровочную кривую для определения содержания ионов серебра в воде.
В случае использования дистиллированной воды, а не бидистиллята получены результаты, приведённые в таблице 3.
Таблица 3 – Данные для построения калибровочного графика 3.
Концентрация стандартных растворов, мкг/см3 | Оптическая плотность | ||||
D1 | D2 | D3 | Dср | ||
1 | 30 | 0,637 | 0,639 | 0,639 | 0,638 |
2 | 40 | 0,844 | 0,847 | 0,847 | 0,846 |
3 | 50 | 0,698 | 0,701 | 0,705 | 0,701 |
4 | 60 | 0,853 | 0,854 | 0,856 | 0,854 |
5 | 70 | 0,991 | 0,992 | 0,993 | 0,992 |
По результатам опытов строим калибровочный график 3 для определения содержания ионов серебра в воде (когда для приготовления стандартных растворов используется не бидистиллят) (рис. 3)
Рисунок 3 – График зависимости D = f(C)
5. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА
Статистическую обработку результатов анализов проводили по воде, взятой из родника, расположенного возле деревни Осаново. Было проанализировано 10 проб воды.
Для определения содержания серебра использовали калибровочный график 1. Полученные данные сведены в таблицу 4.
Таблица 4 - Результаты эксперимента.
№ опыта | Оптическая плотность | Концентрация вещества, мкг/см3 | |||
D1 | D2 | D3 | Dср | ||
1 | 0,596 | 0,602 | 0,608 | 0,602 | 47,60 |
2 | 0,596 | 0,593 | 0,599 | 0,596 | 47,20 |
3 | 0,598 | 0,593 | 0,603 | 0,598 | 47,30 |
4 | 0,604 | 0,606 | 0,602 | 0,604 | 48,00 |
5 | 0,602 | 0,592 | 0,597 | 0,597 | 47,10 |
6 | 0,604 | 0,603 | 0,602 | 0,603 | 47,80 |
7 | 0,601 | 0,591 | 0,596 | 0,596 | 47,00 |
8 | 0,599 | 0,597 | 0,602 | 0,599 | 47,40 |
9 | 0,609 | 0,603 | 0,594 | 0,603 | 47,80 |
10 | 0,601 | 0,596 | 0,606 | 0,601 | 47,50 |
По полученным данным проводили математическую обработку результатов анализа.
Таблица 5 - Результаты математической обработки
№ опыта | Оптичес-кая плотность | Концентра-ция определяемого вещества | Концентра-ция вещества от min к max | Критерий Q | Концентра-ция вещества после критерия Q | -mi | (-mi)2 |
1 | 0,602 | 47,6 | 47.0 | 0,1 | 47,0 | 0,48 | 0,2304 |
2 | 0,596 | 47,2 | 47,1 | 0,1 | 47,1 | 0,38 | 0,1444 |
3 | 0,598 | 47,3 | 47,2 | 0,1 | 47,2 | 0,28 | 0,0784 |
4 | 0,604 | 48,0 | 47,3 | 0,1 | 47,3 | 0,18 | 0,0324 |
5 | 0,597 | 47,1 | 47,4 | 0,2 | 47,4 | 0,08 | 0,0064 |
6 | 0,603 | 47,8 | 47,5 | 0,1 | 47,5 | -0,02 | 0,0004 |
7 | 0,596 | 47,0 | 47,6 | 0,2 | 47,6 | -0,12 | 0,0144 |
8 | 0,599 | 47,4 | 47,8 | 0 | 47,8 | -0,32 | 0,1024 |
9 | 0,603 | 47,8 | 47,8 | 0,2 | 47,8 | -0,32 | 0,1024 |
10 | 0,601 | 47,5 | 48,0 | 48,0 | -0,52 | 0,2704 | |
= 47,48 | =0,996 |
1.Рассчитываем критерий Q
Q =
R= mmax – mmin = 48,0 – 47,0 = 1
Q1 = = 0,1;Q2 = = 0,1;Q3 = = 0,1;Q4 = = 0,1;
Q5 = = 0,1;Q6 = = 0,1;Q7 = = 0,2;Q8 = = 0;
Q9 = = 0,2
При сравнении полученных данных с табличными можно сделать вывод, что при α =0,95 и n =10 критерий Q равен 0,42. Следовательно, результат достаточно достоверен.
Математическая обработка результатов
Для того, чтобы провести математическую обработку результатов анализа, необходимо определить ряд величин:
S2 = = = 0,1106
S = = = = 0,3326
3. Рассчитываем стандартное отклонение среднего результата
S = = = 0,1052
Sr = = = 0,00705
Результат является достаточно точным, так как значение Sr меньше 0,03.
S = tα∙ S = 2,26∙ 0,1052 = 0,2378
6. Рассчитываем относительную ошибку метода
ε = ∙ 100% = ∙ 100% =0,501%
7. Рассчитываем доверительный интервал, по которому судят о наличии систематической ошибки.
∆X = ±σ
∆X = 47,48 + 0,2378 = 47,72
∆X = 47,48 – 0,2378 = 47,24
В доверительном интервале 47,24 47,72 входят опыты 4, 5, 6, 7.
8. Рассчитываем наличие грубых ошибок
σ= 0,2378∙=0,3363
3 S = 3∙ 0,1052 = 0,3156
6. ВЫВОДЫ
ЛИТЕРАТУРА
5 зимних аудиосказок
Рисуем осень: поле после сбора урожая
Весенняя гроза
Военная хитрость
Акварельные гвоздики