перейдут в раствор, а три катиона Ag+ , Pb2+ и Hg2 2+ будут отделены от других с
помощью группового реагента NaCl. Применение групповых реагентов представляет
большие удобства: сложная задача распадается на ряд более простых. Кроме того, если
какая-либо группа ионов полностью отсутствует, то ее групповой реагент не даст с
анализируемым раствором никакого осадка. В этом случае не имеет смысла проводить
реакции на отдельные ионы этой группы. В результате достигается значительная
экономия труда, времени и реактивов. Из вышесказанного следует, что в качественном
анализе в основу классификации ионов положено различие в растворимости некоторых
образуемых ими соединений; на основании этого различия основан метод отделения
одной группы ионов от другой. Основная классификация катионов была введена
выдающимся русским химиком Н.А. Меншуткиным (1871г.). В основу классификации
анионов положена растворимость солей бария и серебра в соответствующих кислотах. Эта
классификация не является строго установленной, так как различные авторы
подразделяют анионы на различное число групп.
Один из самых распространенных вариантов – подразделение изучаемых анионов
на три группы:
- анионы, образующие нерастворимые в воде соли бария;
- анионы, образующие нерастворимые в воде и азотной кислоте соли серебра;
- анионы, образующие растворимые в воде соли бария и серебра.
В противоположность катионам анионы в большинстве случаев не мешают
обнаружению друг друга, поэтому к реакциям отделения анионов приходиться прибегать
только в редких случаях. Чаще обнаружение анионов ведут дробным анализом, т.е. в
отдельных порциях исследуемого раствора. При анализе анионов групповые реагенты
обычно применяются не для разделения групп, а лишь для их обнаружения. Отсутствие в
исследуемом растворе какой-либо группы значительно облегчает работу.
Достарыңызбен бөлісу: