簡易比色計的發展A-濁度計的設計與實驗探究 廖旭茂 臺中市立大甲高級中等學校 教育部高中化學學科中心 nacl880626@gmail.com 摘要:本文介紹一款簡易濁度計,該濁度計使用紅外線IR LED作為光源與接收器,溶液樣品置於黑色比色盒的玻璃品內;不需撰寫程式編程,僅藉常用的三用電表,即可測量IR LED接收器所散色光的強弱,來紀錄比色盒中溶液濁度;此計由USB介面提供穩定的電源,搭配限流電阻與可變電阻,可調整入射光的強度與輸出訊號的強弱;在濁度4~100 NTU的標準液所製作的檢量線,相關係數R2可達0.9993,與商用的濁度計製作的檢量線0.9994相差無幾;若搭配可變電阻使用,在4~ 400 NTU的溶液製作的檢量線的相關可達0.9998,顯示可變電阻可降低入射光強度,適於偵測濁度更高溶液。 前言 108課綱選修化學V中的有機化學與應用科技課程中,安排了環境汙染與防治相關的主題,將常見水汙染的檢測(濁度、酸鹼度、導電度及溶氧度等)列入實驗之中。這些檢測項目都有可攜式的儀器可以添購,其金額約在數千至數萬元之間,其中濁度計的價格較為高昂,如果列入一般學生實驗,昂貴的購置成本(含多種濁度標準液),將對高中學校是一筆沉重的負擔;若使用創新的數位科技Arduino 平台,結合數位感測器-濁度計,價格著實降低大半,惟化學教師須具備跨界資通訊領域能力,這樣門檻不算太低,恐是另一種教學的阻力;因此研發出一種簡易、便宜,不需要撰寫程式即可測量、紀錄反應過程中濁度的變化的濁度計,是一項相當有挑戰性、有意義的目標。 本文將介紹一款簡易型濁度計,將盛裝取樣溶液的玻璃樣本瓶置入黑色的壓克力比色盒中,比色盒四方預留孔洞,其一做為紅外光LED甲(型號TSGH6210, 850nm)發射光源的駐紮安裝處;當紅外光LED正、負腳位兩端通入約1.5V的直流電後,進入溶液的紅外光會被溶液中顆粒大的膠體或懸浮微粒散射,散射光隨即於90度角處預留孔洞的另一紅外光LED乙接收器接收;此時以三用電表的連接紅外光LED乙的正、負兩極,因為光電效應使然,可直接測量出LED乙兩端電位差的存在;水中濁度越高,被散射的光越強,電位差則越大。簡易濁度計的相關設計示意圖如圖1所示。 圖1 圖左為簡易濁度計的外觀,圖右為設計圖 器材與藥品 一、器材 簡易濁度計實驗模組1組、三用電表、Vernier 濁度計(TRB-BTA)、Gravity 類比式濁度感測器、4毫升玻璃樣本瓶7個、5.00毫升移液器、移液吸頭。 二、藥品 所需溶液,A溶液的製備:六亞甲基四胺溶液(Hexamethylenetetramine solution):將 10.0 g 六亞甲基四胺溶於RO水中,並稀釋至 100.0 mL。B溶液的製備:硫酸肼溶液(Hydrazine sulfate solution):將 1.0 g (NH2)2 • H2SO4 溶於RO水中,並稀釋至 100.0 mL。 研究方法與步驟 一、常見濁度計原理 筆者搜尋文獻,並參考Arduino版的濁度感測器、Vernier專業商用濁度計等,兩者的外觀結構明顯不同;創客們常用的Arduino濁度感測器是利用波長910 nm紅外線作為光源,接收器為位於180o對向的紅外線光電晶體(IR phototransistor),紅外光檢測水中因總懸浮顆粒(Total suspended solids, TSS)含量的高低所造成的透光率與散射率的變化(總懸浮固體增加,溶液濁度上升)。其缺點是必須把感測器泡到水中,使用者甚至必須製作支撐架,使整個濁度器平穩地待在待測容器中,同時必須防止電線的連接處進水,造成濁度計度電路燒毀的風險。而商用濁度計亦使用不受溶液顏色干擾的紅外光為光源,測量的樣品則被放置到一個玻璃樣本瓶中;當紅外光通過樣品溶液時,水中懸浮顆粒會散射光線,接收器則位於90o方向的固定位置,來偵測散射光的強度;若偵測到的散射光越強,代表水的濁度越高(Turbidity, 2025);其優點為準確、並備有標準液隨時提供校正,惟價格昂貴,高中學校難以普遍購置,圖2為兩種濁度計的外觀。 圖2 圖左為arduino用濁度感測器,圖右為Vernier […]
銀奈米粒子的微量合成和鑑定 楊水平 國立彰化師範大學化學系 *yangsp@cc.ncue.edu.tw n 簡介 本實驗的目的是透過化學還原法來微量合成銀奈米粒子(silver nanoparticles),利用氫硼化鈉(sodium borohydride)當作還原劑,還原銀離子(Ag+)成為金屬銀(Ag)。氫硼離子(borohydride ions)也當作穩定劑用於分散銀奈米粒子,並使用PVP當作穩定劑。本實驗的微量鑑定方式有廷得耳效應、繞射、聚集、穩定和光譜分析等。為節省藥品用量和保護生態環境,本實驗採取微量實驗和一鍋合成法(one-pot synthesis);為避免用過的器材造成的污染,直接使用未用過的樣品瓶和PE滴管。 n 實驗原理 一、 奈米材料及其特徵 奈米(Nanometer, nm)是表示長度的單位或尺度,1奈米(nm)等於1微米(μm)的1/1000,也等於10‒9 m。通常,奈米用於表示原子或分子等級的粒子大小或電磁波的波長,例如:銀原子的直徑為0.288 nm,能引起尿結石的細菌最想直徑為50nm;病毒的大小範圍為20-250 nm,可見光範圍約為380-750 nm,紫外線的波長為200-380nm。奈米等級的物體肉眼和光學顯微鏡看不到,需要用電子顯微鏡才能觀察到。奈米材料就是指是指在三維度中至少有一維度處於奈米尺度(介於1-100 nm)或由奈米尺度範圍的物質為基本結構單元所構成的材料的總稱。銀的原子半徑為0.28 nm,假設銀奈米顆粒球形的直徑範圍為1-100 nm,銀原子的數量從30至3.0 × 107個原子。 奈米材料出現兩項重要的特徵。其一為表面原子數激增:與相同質量的巨觀材料相比,奈米等級材料的表面積對體積的比例激增。在1947年,第一代電晶體的尺寸在1 cm以上,在iPhone 11的Apple A13擁有85億個電晶體。現今,一個電晶體長度不到5 nm,縮小程度超過第一代約200萬倍。曾經是世界第一高樓的臺北101大樓,相當於其高度509米縮小到0.25 mm。通常較小的奈米粒子具有較高比例的表面金屬原子,導致較高的催化活性和更具化學反應性。其二為量子效應(Quantum effect):不同於巨觀世界,量化效應中能量是連續的。當材料由巨觀縮小至接近於原子或分子層次大小時,奈米的能量分布由連續轉變為量化的狀態,從而明顯地影響奈米材料的許多性質。量子尺寸效應(Quantum size effect)是由”限制”的現象所引起的,並且在10 nm或更小的奈米粒子中更為普遍發生。在塊狀材料中,電子的移動被視為波狀,並且可以“自由”在原子之間移動。當縮小粒子為奈米大小時,電子波的空間範圍與粒子的大小相當,電子開始“感覺到”粒子邊界的存在並相應地調整它們的能量。透過這種方式,電子被“限制”在量子化的能階中。奈米材料呈現出量子效應有截然不同的特性,例如:鋁等穩定的材料是可燃的,矽等絕緣體則變成導體。 以光學特性為例,當奈米粒子足夠小時,其光譜吸收能量與奈米粒子的表面有很強的耦合,尺寸在2-10 nm的奈米粒子會表現出離子化的共振效應。這是由於奈米粒子的價電子(valence electrons)當照光時激發至能量較高的導帶(conduction band),然後該價電子的能量以光的形式自發性釋放而回到穩定的價帶(valence band)。這種共振效應通常稱為表面電漿子共振(surface plasmon resonace, SPR)或局域表面等離體共振(localized surface plasmon resonace, LSPR),如圖1所示。不同粒徑的奈米粒子具有不同的能隙大小,表面電漿子共振的能量也不同。(註:開啟圖1的圖片來源網址,雙擊綠色圖示,即可觀察到表面電漿子共振現象。) 圖1:表面電漿子共振的示意圖,左上圖為面極化入射光:波長520 nm,極化方向與短軸平行;左下圖為面極化入射光:波長520 nm,極化方向與短軸垂直;右上圖為面極化入射光:波長1000 nm,極化方向與長軸垂直,步伐生共振效應;右下圖為面極化入射光:波長1000 nm,極化方向與長軸平行,發生共振效應。 […]
製作天然柚香清潔劑 黎渝秀 國立中央大學附屬中壢高級中學candy@clhs.tyc.edu.tw n 前言 108課綱籌備以來,「自然科學探究與實作」、「多元彈性選修」一直是新課綱的核心精神之一。民國九十六學年起,本校優質化校務經營計畫「從A至A+全面優質」願景下,課程多元創新的學園—在高二課程開設一節彈性選修,提供學生在高二選組後,可以再依自己的興趣加深加廣的學習;緣此,作者依自然組學生程度開設「化山論見」彈性選修。學生課前需熟知實驗原理和步驟,依此撰寫實驗流程圖(即實驗預報),課堂中讓學生親自動手實驗,觀察現象,發現問題,解決問題,進而提出自己的想法,並將所學化學知識與生活中用品結合。 在中秋節時期,市場上販賣很多的柚子,散發淡淡的柚子香ー除了果肉多汁美味外,丟棄的果皮是否可再利用?這門課的學生討論熱烈,於是立即上網搜尋:柚子皮可製作成零食,也可入菜,富含天然精油成分,可提煉成香味劑和化妝品,柚皮風乾就可驅蚊,泡在酒精一周,就能當防蚊液…等。經由討論後,我們決定製作天然柚香清潔劑。 n 文獻探討 1. 檸烯[1] (1) 薴烯,又稱檸烯(Limonene;俗稱檸檬油精),化學式為C10H16,其結構式如圖一所示。 (2) 它是一種環狀單萜烯,室溫下容易揮發,廣泛存在於各種柑橘屬果皮及香精油。 (3) 用途:溶劑、清洗劑、除膠劑、調香劑、生物燃料和殺蟲劑,可溶解發泡聚苯乙烯(保麗龍) 圖一:薴烯的結構式 2. 常見柑橘皮精油的含量及其主要成分[2] 常見柑橘皮精油的含量及其主要成分,如表一所示。 表一:常見柑橘皮精油的含量及其主要成分 (資料來源:香氣分析:氣相層析法探討柑橘類精油成份組成)[2] 3. 椰子油起泡劑[1] (1) 椰油醯胺丙基甜菜鹼(cocoamidopropyl betaine,CAPB)是由椰子油和二甲基氨基丙胺衍生的密切相關的有機化合物的混合物。 (2) CAPB是在一端含有長烴鏈和另一端含極性基團的脂肪酸醯胺,如圖二所示。這允許CAPB作為表面活性劑和洗滌劑。它是由四級銨陽離子和羧酸鹽組成的兩性離子。 圖二:椰油醯胺丙基甜菜鹼的結構式 (3) 用途:廣泛用於中高級洗頭水、沐浴液、洗手液、泡沫潔面劑等和家居洗滌劑配制中;是製備溫和嬰兒洗頭水、嬰兒沐浴液、嬰兒護膚產品的主要成分;在護髮和護膚配方中是一種優良的柔軟調理劑;還可用作洗滌劑、潤濕劑、增稠劑、抗靜電劑及殺菌劑等。 (4) 推薦用量:洗頭水和沐浴液中為3-10%;美容化妝品中為1-2%。 (5) 常見的幾種起泡劑都可以互相搭配做出各種膚感的清潔產品。 l 椰子油起泡劑和弱酸性起泡劑起泡效果較佳,但沒有滋潤功效,敏感性肌膚慎重選擇。 l 氨基酸起泡劑和無淚配方的兩性起泡劑最溫和,發泡效果亦十分顯著。 n 實驗架構圖[3] 本實驗的概要步驟,如圖三所示。 圖三:本實驗的概要步驟圖 n 實驗器材 1. 公用器材(一組3人用量):95%酒精350 mL、30%椰子油起泡劑350 mL、食鹽7.5 g、甘油(丙三醇)120 mL、紗布。 […]
草酸鎂溶解度積常數測定的改良實驗 陳欣怡*、李晨君、戴珮玲 新北市立中和高級中學*shinekudo@gmail.com n 前言 本實驗試圖改良草酸鎂溶解度積常數測定的實驗方法,先以三碘離子代替過錳酸鉀滴定草酸根離子,測量草酸根離子的濃度,求出草酸鎂濃度積常數;再利用滴定過的溶液以氫氧化鈉滴定,測量鎂離子濃度,求出草酸鎂的溶解度積常數。藉由此兩個實驗,可雙重確認其實驗數據的準確性,且符合綠色化學的定義,把對人體和環境危害較大的藥品,替換成較無危害的藥品,既能測定草酸鎂濃度,又不會對環境造成太大影響,真是一舉兩得。 n 原理和概念 一、課本原設計實驗 在基礎化學(三)課本中,草酸鎂的溶解反應如式[1]所示,其溶解度積常數的表示如[2]所示。 MgC2O4(s)⇌Mg2+(aq)+C2O42‒(aq)[1] Ksp=[Mg2+][C2O42‒][2] 課本原設計實驗有兩個部分:第一部分為先將草酸鎂溶解,過濾溶液,秤未溶的草酸鎂的量,求草酸鎂溶解度,再求其溶解度積,但此法因實驗過程中容易因過濾與乾燥等問題造成大誤差。第二部分是利用過錳酸鉀滴定草酸根離子,紀錄滴定過程中消耗的過錳酸鉀莫耳數,可推算草酸鎂溶液中草酸根離子的濃度,藉此求草酸鎂的溶解度積常數,其反應如式[3]所示。 2MnO4(aq)+5C2O42‒(aq)+16H+(aq)→2Mn2+(aq)+10CO2(g)+8H2O(l)[2] 草酸鎂溶解度積常數的使用藥品,如表一所示。過錳酸鉀和硫酸的害處,如下所示。 表一:草酸鎂溶解度積常數的使用藥品 藥品 濃度 體積 草酸鎂 未知 20 mL 硫酸 2M 30 mL 過錳酸鉀 0.02M 未知 (一) 過錳酸鉀的害處 1. 其誤食有害。 2. 接觸過量稀溶液可能造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷;濃溶液具強腐蝕性,長期暴露會影響中樞神經系統,記憶及判斷會有困難、情緒不穩。400mg/Kg影響生育力。 3. 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。 (二) 硫酸的害處 1. 健康危害:對皮膚、粘膜等組織有強烈的刺激和腐蝕作用。蒸氣或霧可引起呼吸道刺激,重者發生呼吸困難和肺水腫;對眼睛可引起結膜炎、水腫等,以致失明。慢性影響:牙齒酸蝕症、慢性支氣管炎、肺氣腫和肺硬化。含硫酸的無機酸霧滴具致癌性。 2. 環境危害:對環境有危害,對水體和土壤可造成酸化污染。 二、改良實驗 圖一:改良實驗的概要圖 (一) 原課本設計實驗A:以碘直接滴定草酸根離子 在此氧化還原滴定中,利用草酸根離與三碘離子的氧化還原反應(見式[4]),以澱粉為指示劑,當滴定達到終點時,澱粉的螺旋結構的內部空間,恰能容入碘分子加上碘分子與澱粉間以凡得瓦力固定為一複合物,因此溶液呈現紫藍色,如圖二所示。再利用三碘離子濃度×體積 = 草酸根離子濃度×體積,求草酸根離子濃度,帶入式[5],求得草酸鎂溶解度積常數。 C2O42‒(aq)+I3‒(aq)→2CO2(g)+3I‒(aq)[4] Ksp=[Mg2+][C2O42‒]=[C2O42‒]2[5] 圖二:澱粉與三碘錯離子形成錯合物 […]