Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гравиметрический фактор

Таблица 125. Гравиметрические факторы важнейших ионов Таблица 125. Гравиметрические факторы важнейших ионов

    Гравиметрический фактор представляет собой отношение молекулярной массы определяемого вещества к молекулярной массе весовой формы и вычисляется по формуле [c.194]

    Вычислить фактор пересчета (гравиметрический фактор) в следующих примерах  [c.171]

    Вычислить фактор пересчета (гравиметрический фактор) для вычисления массы вещества, определяемого по схеме, указанной в таблице  [c.172]

    Пример I. Вычислить гравиметрические факторы для следующих гравиметрических определений  [c.140]

    Гравиметрический фактор Р — это отношение молярной массы определяемого компонента к молярной массе гравиметрической формы  [c.57]

    Однако чаше масса определяемого компонента непосредственно не взвешивается. Например, при определении сульфат-иона взвешивают осадок сульфата бария. Поэтому в вышеприведенную формулу вводят определенные величины для пересчета массы осадка в массу определяемого компонента. Эти величины табулированы и называются гравиметрическими факторами. [c.33]

    Что такое фактор пересчета (гравиметрический фактор) и каков его физический смысл  [c.56]

    В общем вице гравиметрический фактор [c.34]

    Отношение молярной массы определяемого компонента к молярной массе гравиметрической формы называют фактором пересчета, или гравиметрическим фактором (множителем), или просто фактором и обозначают буквой Г. Следовательно, [c.152]

    Гравиметрический фактор — коэффициент, который отражает содержание определяемого компонента в анализируемом образце и представляет собой отношение молярных масс определяемого компонента и гравиметрической формы с учетом стехиометрических коэффициентов [c.437]

    Вычислить фактор пересчета (гравиметрический фактор) для следующих вариантов  [c.64]

    Чувствительность Ь инструментальных методов анализа определяется фактором пересчета показаний прибора (обычно в единицах шкалы) на содержание вещества в гравиметрии — это обратная величина стехиометрического гравиметрического фактора (Ь=1//). Чем меньше /, тем больше чувствительность метода и тем меньше абсолютная ошибка гравиметрического определения количества вещества х. В объемных методах анализа фактору f соответствует эквивалентная концентрация с применяемого титранта. Чтобы ошибка определения была невелика, а чувствительность метода высока, эта величина должна быть как можно меньшей, что способствует получению интенсивного сигнала у. Однако при этом начинает сказываться эффект разбавления, что приводит к систематическим ошибкам определения, поэтому следует выбирать оптимальную величину Сз. [c.457]

    Отношение молекулярных масс F = 2A/(Mg)/Af(Mg2P207) называют фактором пересчета, или гравиметрическим фактором. Числовые значения /приводятся в справочниках по аналитической химии. [c.60]


    Таким образом, для количественной оценки результатов измерений желательно знать значение Ь. Поскольку стехиометрический гравиметрический фактор можно рассматривать как достаточно постоянную величину, то гравиметрию можно считать абсолютным методом. В объемных же методах анализа необходима градуировка, так как эти методы связаны с определением в онцентрации титрантов. Градуировка необходима также для всех инструментальных методов количественного анализа. [c.458]

    Вычислите гравиметрические факторы, если определяют РезА125 з012,. а гравиметрической формой служат следующие соединения а) РегОз б) А Оз  [c.196]

    Так как одна молекула СаСОз в ходе анализа переходит в одну молекулу СаО, то в уравнении для расчета гравиметрического фактора а = Ь = I. Отсюда [c.194]

    Гравиметрический фактор Р равен отношению молярных масс компонента А и его гравиметрической формы  [c.383]

    ПРИМЕР 2. При определении Ее в препарате сульфата желе-за(П1) взвешивают ВаЗО . Написать выражение для гравиметрического фактора. [c.58]

    Гравиметрический фактор будет равен  [c.58]

    Гравиметрический фактор пересчета для карбовакса различных марок определяли следующим образом. Образцы четырех марок карбовакса— 1000, 1540, 4000 и 6000 обезвоживали бензолом и помещали в эксикаторе над пентоксидом фосфора. Из этих образцов готовили стандартные растворы в дистиллированной воде с концентрацией 2 г/л и аликвотные части растворов четырехкратно анализировали гравиметрическим методом. По результатам этих анализов рассчитывали гравиметрический фактор пересчета, показывающий отношение масс взятого карбовакса и получаемого при прокаливании остатка  [c.228]

    Указанные гравиметрические факторы, очевидно, относятся лишь к полиэтиленгликолям исследованной партии. Так как промышленно выпускаемые карбоваксы представляют собой смеси, соотношения компонентов в которых могут быть различными в зависимости от заданных физических свойств гравиметрические факторы для различных образцов карбовакса могут различаться. Для проверки этого были определены гравиметрические факторы для различных образцов карбовакса. [c.228]

    Результаты гравиметрических определений чаще всего выражают в абсолютных величинах или массовых долях (%) к навеске. Для пересчета массы осадка ГФ в массу определяемого компонента вводят гравиметрический фактор или фактор пересчета  [c.425]

    Гравиметрический фактор представляет собой-,отношение молекулярной (атомной, ионной) массы определяемого вещества М(А) к молекулярной массе гравиметрической формы М(а) с соответствующими стехиометрическими коэффициентами (т,п)  [c.152]

    При стехиометрических соотношениях одна молекула MgsP207 эквивалентна 2 молекулам Н3РО4, что и отражается в гравиметрическом факторе. [c.141]

    Гравиметрическая форма должна удовлетворять следующим основным требованиям 1) иметь точно определенный постоянный стехиометрический состав 2) не подвергаться воздействию окружающей среды 3) гравиметрическая форма, получаемая путем прокаливания, должна быть устойчива при высоких температурах 4) при выборе гравиметрической формы необходимо, чтобы молекулярная масса ее была возможно большей по сравнению с атомной или молекулярной массой определяемого компонента (т. е. гравиметрический фактор Р должен быть небольшим), что обеспечивает низкий предел обнаружения и меньшую ошибку определения. [c.158]

    Чему равны гравиметрические факторы в следующих определениях  [c.175]

    Определенно нельзя сказать, остается ли в комплексе после сушки комплекса конституционная или кристаллизационная вода. Однако, исходя из расхождения хмежду количеством остатка, определенным при элементном анализе (77,2257о), и значением, которое можно рассчитать по гравиметрическому фактору пересчета (78,09%), можно сделать заключение, что в анализированных образцах содержалось некоторое количество воды. Этот вывод подтверждается еще тем фактом, что количество полигликоля в продукте реакции, рассчитанное по содержанию водорода, больше, чем найденное по содержанию углерода или по остатку прокаливания. При наличии конституционной или кристаллизационной воды следует ожидать, что расчет по содержанию водорода даст завышенное значение. [c.228]

    Закись ртути теряется за счет сублимации, а остающаяся трехокись хрома достигает постоянства веса при температуре выше 671°. Вследствие большого атомного веса ртути осадок хромата ртути (I) обладает особенно благоприятным гравиметрическим фактором ( r/Hg2 r04 = 0,1006). Ранее практиковалось прокаливание осадка в вытяжном шкафу и взвешивание трехокиси хрома. Как показывает настоящее исследование, такая процедура не только бесполезна, но и вредна, поскольку она приводит к потере точности. [c.277]


Смотреть страницы где упоминается термин Гравиметрический фактор: [c.194]    [c.34]    [c.34]    [c.107]    [c.107]    [c.152]    [c.140]    [c.382]    [c.383]    [c.58]    [c.62]    [c.235]    [c.243]    [c.245]    [c.228]    [c.7]    [c.26]    [c.57]    [c.160]   
Аналитическая химия (1994) -- [ c.235 ]

Аналитическая химия Часть 1 (1989) -- [ c.152 ]

Основы аналитической химии Часть 2 (1979) -- [ c.138 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте