Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Определение мутности

    Определение мутности исследуемой системы основано на уравнивании световых потоков, рассеянных раствором в кювете 14 и рассеивателем 2, путем изменения степени раскрытия измерительных диафрагм. При исследовании сильно разбавленных растворов уравнивание световых [c.148]


    Для определения мутности растворов в абсолютных единицах рассеиватель предварительно градуируют по эталонной призме с известной мутностью Тэт- Равенство световых потоков, идущих от эталонной призмы и от рассеивателя, выражается следующим уравнением  [c.149]

    На практике при определении мутности часто вычисляют величину / () а не т". Поэтому [c.51]

    Предельная растворимость может быть достигнута изменением температуры раствора и состава растворителя. При изменении этих факторов полимер может и терять растворимость, что визуально проявляется в помутнении раствора. Температура, при которой становится возможным визуальное определение мутности, называется температурой осаждения, Т . [c.91]

    Температура осаждения - температура, при которой становится возможным визуальное определение мутности растворов полимеров. [c.406]

    Определение мутности растворов. Для определения мутности используется нефелометр НФМ. Это высокочувствительный прибор, позволяющий измерять интенсивность све- [c.160]

    Из определения мутности как суммарной энергии, рассеиваемой 1 см системы, следует  [c.42]

    Для определения мутности раствора применяют нефелометр, позволяющий сопоставить интенсивность света, рассеянного коллоидным раствором под углом 135° к падающему свету, с интенсивностью света, идущего от стандартной мутной пластинки — рассеивателя. Определение основано на уравнивании с помощью измерительных диафрагм световых потоков, идущих от раствора и рассеивателя. Для этого диафрагму на пути светового потока от раствора полностью открывают (степень раскрытия диафрагмы, выраженная в %, равна 100) и постепенным закрытием диафрагмы на пути светового потока от рассеивателя добиваются равенства световых потоков. При равенстве световых потоков справедливо уравнение [c.123]

    Автоматический анализатор АМЦ-АКХ Для определения мутности и цветности 0 1 3,5 мг л 0 1 30 Р1-СО шкалы  [c.254]

    Мутность природной воды обусловлена присутствием нераство-ренных и коллоидных веществ неорганического (глина, песок, гидроксид железа) и органического (илы, микроорганизмы, планктон, нефтепродукты) происхождения, т. е. примесями, относящимися по степени дисперсности к первой и второй группам. Измеряют мутность различными методами, основанными на сравнительной оценке исследуемой пробы со стандартным раствором, мутность которого создается внесением в дистиллированную воду стандартной суспензии диоксида кремния 8102. Результаты определения мутности выражают в мг/л. В речных водах мутность выше, чем в подземных. В период паводков мутность речных вод может достигать десятков тысяч миллиграммов в 1 л. В питьевой воде мутность, согласно действующим в нашей стране санитарным нормам, должна быть не выше 1,5 мг/л. [c.28]


    Качество воды. Определение аммония. Потенциометрический метод Качество воды. Определение фосфора. Часть 1. Спектрометрический метод с применением молибдата аммония Качество воды. Определение мутности [c.527]

    ИСО 7027-90 Качество воды. Определение мутности [c.10]

    Штейнер и Доти [34] описывают метод определения мутности исследуемого раствора сравнением его интенсивности рассеяния под углом 90° с интенсивностью падающего света, измеренной по отражению от поверхности пластинки из карбоната магния. На место рабочего раствора помещают призму из карбоната магния, вмонтированную в стеклянную кювету под углом 45° к падающему свету. Показатель барабана нефелометра для призмы соответствует интенсивности отражения от нее [c.99]

    Приборы для определения мутности и цветности воды (см. пп. 4.2.2 и 4.2.4) [c.578]

    Определяют требуемую дозу коагулянта, промывают загрузку колонны восходящим потоком воды, настраивают дозатор коагулянта на заданную дозу. Воду фильтруют снизу вверх со скоростью 5—6 м/ч. Пробы для определения мутности и цветности отбирают через каждый час, а после ухудшения ка- [c.601]

    Если хлопьеобразование завершено и во время оседания не происходит гравитационной коагуляции, то время t, необходимое для осветления воды до определенной мутности, пропорционально высоте слоя воды Л  [c.122]

    Мешающие влияния. Определению мешает окраска воды, если она интенсивна. При визуальном турбидиметрическом определении мутности это влияние устраняется тем, что стандартную суспензию прибавляют не к дистиллированной воде, а к центрифугированной прозрачной анализируемой пробе. Если мутность пробы центрифугированием не устраняется, то пользуются любой другой прозрачной жидкостью, имеющей ту же окраску. [c.34]

Рис. 1. Прибор для определения мутности Рис. 1. Прибор для определения мутности
    На это указывают как данные по определению мутности растворов, так и данные по определению их вязкости (см. рис. I и 3). [c.223]

    Мутность. Мутность сточных вод, содержащих нефтепродукты, обычно очень велика. Определение мутности производится мутномером после отстаивания сточных вод в течение 30 мин. и после удаления нефти, которая за это время отстоится. Мутность общего стока колеблется от 60 до 200 мг л и составляет в среднем 100 жг/л. [c.110]

    Повседневный контроль качества воды обеспечивается значительно меньшим числом анализов, важнейшими из которых являются определение мутности, цветности, запахов и привкусов, величины pH, температуры, ионного состава, жесткости, щелочности, содержания газов, соединений азота, железа, марганца, сульфатов, хлоридов, силикатов, сухого остатка, окисляемости, бактериальной загрязненности. [c.73]

    Измеряют мутность различными методами, основанными на сравнительной оценке исследуемой пробы со стандартным раствором, мутность которого создается внесением в дистиллированную воду стандартной суспензии двуокиси кремния ЗЮг. Результаты определения мутности выражают в жг/л. [c.73]

    Другой метод определения мутности среды основан на способности дисперсных систем рассеивать проходящий через них свет (эффект Тиндаля). Рассеяние света также зависит от свойств дисперсной системы — количества, размеров, формы и цвета частиц и т. п. Необходимое условие для рассеяния света — различие коэффициентов лучепреломления среды и взвешенных в ней дисперсных частиц. Если все факторы, кроме числа и размеров частиц, остаются постоянными, процесс рассеяния света подчиняется уравнению [c.471]

    Содержание работы. Определяют мицеллярную массу неионогенного ПАВ. Экспериментальная часть работы включает 1) приготовление растворов 2) определение мутности растворов в зависимости от концентрации 3) определение коцентрационного градиента показателя преломления. [c.160]

    Мутномер автоматический АМСУ-АКХ Завод. АК- С кефте -кип Для определения мутности питьевой воды 0 4,5 мг[л - 1 110—00 [c.254]

    Автоматический фотоэлектрический анализатор АФЭА-АКХ Для определения мутности п остаточного хлора 0 1 3,0 мг/л 0 1 1,0 мг/л (С )  [c.254]

    Температура осаждения — это температура, при которой становится возможным визуальное определение мутности. Температура осаждения Тр) определяется при медленном охлаждении (1— 2°С/10 мин). Эта температура в пределах 0,2°С должна согласо- [c.39]

    Для инструментального определения мутности рекомендуется нефелометр. С помош,ью этого прибора измеряют интенсивность рассеянного света, которая прямо пропорциональна мутности. Можно пользоваться также фотометрами и колориметрами с фильтрами дисперсионного типа. Для проведения инструментального анализа предварительно строят калибровочную кривую, свя-зываюш ую мутность раствора с концентрацией анализируемого веш,ества. Этот метод рекомендуется для анализа проб с высоким содержанием поверхностно-активных веществ, например промышленных образцов. Так как такие образцы необходимо сильно разбавлять, при обработке результатов анализа следует учитывать коэффициент разбавления, что вызывает значительную абсолютную погрешность при визуальном методе. Инструментальное же измерение мутности обеспечивает снижение абсолютной погрешности определения. [c.235]


    На практике нередко пользуются упрощенными способами фракционирования, не требующими большой затраты времени и сложного оборудования. В одном из таких методов, например, судят о количестве фракции по объему набухших осадков, а о молекулярной массе — по расходу осадителя на осаждение. При турбидиметриче-ском титровании применяется тот же принцип с тем отличием, что измерение объема заменяется определением мутности, обусловленной осаждением полимера, по падению интенсивности прошедшего через систему пучка света. Хотя кривые распределения, полученные таким путем, не похожи на обычные и не могут служить источником надежных количественных данных, они все же являются ценной качественной характеристикой полимера. [c.553]

    Эта зависимость аналогична выражению для закона Бугера, поэтому для турбидиметрических измерений могут быть использованы абсорбционные концентрато-меры (фотоколориметры). Фотоколориметры успешно применяются для турбидиметрических определений мутности питьевой воды, выбраковки бутылок с напитками и ампул с лекарствами, содержащих посторонние частицы, контроля работы различных фильтров и центрифуг, измерения концентрации дыма и пыли и решения многих других задач. При нефелометрических измерениях концентрации частиц обычно пользуются формулой [c.516]

    Для наблюдения за ходом коагуляции во времеди были применены нефе-лометрический и электронно-микроскопический методы. Нефелометрические измерения можно производить лишь с сильно разбавленными латексами, так как мутность очень велика. Однако нефелометрический метод можно применить и к изучению кинетики коагуляции неразбавленных латексов, поскольку в момент разбавления для определения мутности концентрация введенного в латекс электролита уменьшается в соответствующее число раз, коагулирующее действие его прекращается и все фиксируемые нефелометром изменения относятся к коагуляционному процессу в неразбавленном латексе. [c.288]

    Количественно содержание взвешенных нерастворимых примесей в воде (мг1дм ) определяют просасывапием известного ее объема через плотный бумажный или мембранный фильтр с порами, соответственно 1,0—2,5 или 0,005—0,5 мкм. Существуют визуальные методы определения мутности воды посредством сравнения ее с эталонными суспензиями, приготовленными из отмученного каолина, инфузорной земли или трепела. Контролируют также прозрачность (светопропускание) воды по высоте ее столба, через который можно читать нормальный типографский шрифт или видеть крест с толщиной линии 1 мм, нанесенный на белой пластинке черной краской [13 .  [c.25]

    Л1утномер лабораторный для определения мутности воды в присутствии окрашенных веществ ТУ 25-05-2035—76 [c.221]

    Визуальное определение мутности в мутномере может быть заменено более объективным определением при помощи фотоэлектронного тиндаленетра, В этом случае измерение мутности основано на эффекте Тиндаля (рассеяние света взвешенными частица.ми), Тиндалемегр имеет прямоугольную кювету из органического стекла, которая помещается в светонепроницаемый кожух. В одном конце его находится осветитель с электрической лампочкой, а фотоэлемент размещен под прямым углом к направлению луча света из осветителя. Таким образом, на него попадает только рассеянный свет из кюветы. Фотоэлемент соединен с усилителем постоянного тока и микроампер- метром. [c.532]

    Наконец, крупным достоинством метода флуоресцентного анализа является относительная простота и дешевизна приборов. Для простого обнаружения флуоресцирующих веществ необходим флуори-метр — прибор не сложнее фотоэлектроколориметра, использующегося для определения мутности и плотности растворов. Для более сложных исследований — измерений интенсивности люминесценции, квантового выхода, спектра люминесценции, спектра поляризации люминесценции — нужны спектрофлуориметры и флуорометры — приборы немногим сложнее спектрофотометров. [c.289]

    Таким образом, данные, полученные из катафоретических измерений и определения мутности исходных и облученных золей, однозначно показывают, что действие рентгеновских лучей вызывает уменьшение стабильности золей гидроокиси железа. При онределенной интегральной дозе излучения (6-101 эв/см ) происходит полное нарушение стабильности, т. е. коагуляция золя. [c.117]

    Данные, полученные из опытов но определению мутности исходных и облученных золей АТаОзпри различных интегральных дозах, приведены в табл. 7. [c.121]


Библиография для Определение мутности: [c.83]   
Смотреть страницы где упоминается термин Определение мутности: [c.7]    [c.475]    [c.264]    [c.40]    [c.62]    [c.255]    [c.288]    [c.179]    [c.704]    [c.192]   
Смотреть главы в:

Вода -> Определение мутности

Экологическая пронрамма аква-лайф Выпуск 3 -> Определение мутности

Фракционирование полимеров  -> Определение мутности

Химико-технический контроль гидролизных производств Издание 2 -> Определение мутности

Основы санитарно-химического анализа и методика хлорирования воды -> Определение мутности




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Мутность



© 2025 chem21.info Реклама на сайте