Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Концентрацию окрашенного соединения в растворе фо-токолориметрическим методом определяют на основании измерения интенсивности света, прошедшего через раствор. Это измерение производится с помощью фотоэлемента по гальванометру. Часть светового потока, проходя через раствор, поглощается прошедшая через раствор часть света, попадая на фотоэлемент, вызывает в нем слабый электрический ток (фототок). Сила этого тока прямо пропорциональна интенсивности падающего на фотоэлемент света. Пользуясь предварительно построенным калибровочным графиком, определяют концентрацию окрашенного соединения.

ПОИСК





Фотоколориметрия

из "Химический анализ в металлургии Изд.2"

Концентрацию окрашенного соединения в растворе фо-токолориметрическим методом определяют на основании измерения интенсивности света, прошедшего через раствор. Это измерение производится с помощью фотоэлемента по гальванометру. Часть светового потока, проходя через раствор, поглощается прошедшая через раствор часть света, попадая на фотоэлемент, вызывает в нем слабый электрический ток (фототок). Сила этого тока прямо пропорциональна интенсивности падающего на фотоэлемент света. Пользуясь предварительно построенным калибровочным графиком, определяют концентрацию окрашенного соединения. [c.220]
Точность фотоколориметрических определений значительно повышается с применением светофильтров. Светофильтры представляют собой стеклянные пластинки, окрашенные в различные цвета, пропускающие лучи только определенной области спектра. Светофильтр подбирают таким образом, чтобы он пропускал лучи, поглощаемые окрашенным раствором, и задерживал все остальные, при этом ориентируются на так называемые дополнительные цвета. Например, при колориметрировании желтых растворов применяют синие или фиолетовые светофильтры при колориметрировании синих — желтые или красные светофильтры. [c.221]
Во время работы необходимо следить, чтобы все оптические детали прибора (линзы, зеркала, лампы) были не-запыленными. Рабочие грани кювет необходимо перед каждым измерением тщательно протирать. При установке кювет в кюветодержателе нельзя касаться пальцами рабочих участков граней (ниже уровня жидкости в кювете). Капли раствора и загрязнения на стенках кювет приводят к получению неверных результатов определения. [c.221]
Измеряют оптическую плотность растворов с помощьЮ фотоколориметра, сравнивая оптическую плотность растворов с плотностью холостой пробы , в которой имеются все реактивы, но нет определяемого вещества. Значение оптической плотности и соответствующие им концентрации раствора записывают в виде таблицы и по этим данным строят градуировочный график (кривую) в координатах оптическая плотность О и концентрация раствора С (рис. 31). [c.221]
СТ — 0ПТИЧ6СКЗЯ ПЛОТНОСТЬ рзстворз стзндзртного образца Шст—навеска стандартного образца, г А — процентное содержание определяемого элемента в стандартном образце пхх—навеска испытуемого образца, г. [c.222]
Работает в диапазоне длин волн (X) от 360 до 1000 нм, X. е. в ближней ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области. Снабжен сурьмяно-цезиевым и кислородно-цезиевым фотоэлементом. Является однофотоэлемен-тным прибором. [c.223]
Кюветы переключаются поворотом ручки 3 до упора. В левом световом потоке помещают раствор сравнения. Сурьмяно-цезиевый и кисло-родно-цезиевый фотоэлементы устанавливаются поочередно в одно и то же гнездо. Для замены фотоэлементов нужно снять крышку 4. [c.224]
Прибор имеет девять пар светофильтров одна для измерения в УФ-области пять — в видимой и три в ближней ИК-области. [c.224]
Прибор используется также в роли нефелометра. [c.224]
Порядок работы. Прибор включают в сеть (220 В, 50 Гц), затем включают питание с по.мощью тумблера на панели стабилизатора при это.м включается мотор, приводящий в движение. модулятор. Из.мерения на приборе начи-лают через 15—20. мин, когда электросхе.ма прибора прогреется и наступит стабильный режим ее работы. [c.224]
В учебных и производственных лабораториях широко распространены фотоколориметры прежних выпусков ФЭК-Н-57 и ФЭК-56-М. [c.225]
Применяют для определения малых концентраций обычным методом и больших содержаний веществ методом дифференциальной спектрофотометрии. Концентрацию веществ в растворе определяют по калибровочному графику, отражающему зависимость концентрации от оптической плотности. График строят по стандартному раствору определяемого вещества. [c.225]
Регистрирующим прибором в колориметре является микроамперметр М 907, который имеет шкалу в микроамперах и шкалу О—100 делений, которая соответствует шкале коэффициентов пропускания или оптической плотности. [c.225]
Измерение коэффициента пропускания состоит в том, что на фотоприемник (фотоэлемент Ф-4) поочередно направляют световые потоки через стандартный (нулевой) раствор и через исследуемый раствор. Разность интенсивности этих потоков и представляет собой коэффициент пропускания. [c.225]
Колориметр модели КФК-2МП оборудован микро-ЭВМ для обработки информации, поступающей от колориметра. [c.225]
Этим методом можно определять прн.меси железа в солях цинка или кадмия большие количества d + и Zn + Не мешают определению. Метод дает воз.можность создавать одинаковые условия для анализируе.мого и стандартного растворов. [c.226]
Растворяют 0,1 г стали (с содержанием никеля 2—4 %) в 20 мл разбавленной (1 1) НС1. К горячему раствору добавляют концентрированную HNO3 по каплям для окисления железа (II) до прекращения вспенивания раствора и выделения бурых паров оксидов азота. [c.226]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте