SOME FEATURES OF IODOMETRIC TITRATION IN THE STUDY OF PYROMETALLURGICAL PROCESSES. PART 1. IODIDES AND DILUTED ACID

Authors

  • Yu.A. Korol JSC Russian Copper Company, Ekaterinburg
  • O.A. Pachka JSC Kyshtym Copper Electrolyte Plant (JSC KMEZ), Kyshtym
  • V.A. Menshikov JSC Uralmekhanobr, Ekaterinburg
  • A.D. Mikhaylovskikh JSC Uralmekhanobr, Ekaterinburg

Keywords:

iodometry, iodine, sodium thiosulfate, sulfuric acid, starch, titre, gram equivalent, titration, molar concentration, normal concentration, iodine fixanal

Abstract

Abstract. . In non-ferrous metallurgy, iodometric methods have been and continue to be used for gas-phase analysis to investigate theoretical issues regarding the interaction of metal sulphides and oxides un-der varying oxidative potentials of the gas environment. However, the methods used do not always strictly regulate temperature, time, substance concentrations, and other parameters in terms of their impact on the reliability of the results obtained. When identifying most oxidizing agents, the reaction of thiosulfate with the latter proceeds via com-plex mechanisms, yielding undefined final products. In the iodometric identification of reducing agents, either direct titration with iodine or reverse titration is performed based on the change in excess iodine after titration. In all cases, potassium iodide is present in the solutions, either as a titrating agent or as a compo-nent participating in absorbing sulphur-containing gases during long-term observation. Analysis of the data obtained in the experiments showed that the temperature of the solution, the concentration of iodide, and the time of the experiment significantly and considerably affect the reliability of the results obtained, distorting the conclusions and theoretical generalizations.

References

1. Король Ю.А. Медно-серная плавка. Освоение и совершенствование, достоинства и недостатки. В 2 т. Т. 2: Медно-серная плавка. Совершенствование, достоинства и недостат-ки. Екатеринбург: Издательство АМБ, 2022. 432 с. (Металлургия в лицах).

2. Бабаджан А.А. Пирометаллургическая селекция. М.: Металлургия, 1968. 296 с.

3. Король Ю.А. Аусмелт. В 4 т. Т. 3: Теория и модели расчёта. Екатеринбург: Издатель-ство АМБ, 2024. 360 с.

4. Вольский А.Н. Основы теории металлургических плавок. М.: Металлургиздат, 1943. 220 с.

5. Газарян Л.М. Пирометаллургия меди. М.: Металлургия, 1969. 358 с.

6. Вольский А.Н., Аграчева Р.А. Взаимодействие сульфидов железа и меди с магнети-том // Труды Московского института цветных металлов и золота. № 11 «Интенсификация процессов в металлургии цветных металлов». М.: Металлургиздат, 1945.

7. Москович А.Г., Ванюков В.А. Интенсификация комбинированного процесса медно-серной плавки // Труды Московского института цветных металлов и золота. 1954. № 24.

8. Абдеев М.А. Полиметаллические штейны и их конвертирование. Алма-Ата: Изда-тельство академии наук Казахской СССР, 1962. 228 с.

9. Мостович В.Я., Анисимов С.М. Металлургия свинца. М.; Л.: Металлургиздат, 1940. 384 с.

10. Король Ю.А., Набойченко С.С. Конвертирование никельсодержащих штейнов. Ека-теринбург: Издательство АМБ, 2020. 460 с.

11. Менделеев Д.И. Основы химии. М.; Л.: Госхимтехиздат, 1932. Т. 1. 488 с.

12. Свойства элементов: справ.: в 2 кн. / М.Е. Дриц, А.М. Дриц, П.Б. Будберг и др.; под общ. ред. М.Е. Дрица. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издат. дом «Руда и металлы», 2003. Кн. 2. 456 с.

13. Лидин Р.А., Молочко В.А., Андреева Л.Л. Неорганическая химия в реакциях: справ. / под ред. Р.А. Лидина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Дрофа, 2007. 637 с.

14. CRC Handbook of Chemistry and Physics / Lide D.R. (Ed.). 89th Edition. Taylor and Francis Group, LLC, 2009.

15. Руководство по неорганическому синтезу: в 6 т.: пер. с нем. / Ф. Губер, M. Шмайсер,

П.В. Шенк и др.; под ред. Г. Брауэра. М.: Мир, 1985. Т. 2. 338 с.

Published

2026-09-06

Issue

Section

Physical Chemistry and Physics of Metallurgical Systems