Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Молярный коэффициент светопоглощения

Рис. 1. Зависимость коэффициента светопоглощения (а) и молярного коэффициента светопоглощения (6) асфальтенов от их молекулярной массы из нефтей различных месторождений. Рис. 1. <a href="/info/26365">Зависимость коэффициента</a> светопоглощения (а) и <a href="/info/1610429">молярного коэффициента светопоглощения</a> (6) асфальтенов от их <a href="/info/532">молекулярной массы</a> из <a href="/info/416731">нефтей различных</a> месторождений.

    При соблюдении основного закона светопоглощения оптическая плотность раствора прямо пропорциональна молярному коэффициенту светопоглощения, концентрации поглощающего вещества и толщине слоя раствора  [c.179]

    Расчет концентрации кобальта и никеля с учетом значений молярных коэффициентов светопоглощения [c.196]

    Для определения молярного коэффициента светопоглощения необходимо знать величину молекулярной массы, трудности, связанные с определением ее, делают неудобным использование величины молярного коэффициента светопоглощения. В настоящее [c.13]

    Здесь 8/ — молярный коэффициент светопоглощения вещества i при длине волны X I — толщина поглощающего слоя, см С — концентрация поглощающего вещества, моль/л. [c.194]

    Уравнения (4.5) и (4.6) выведены для монохроматического света, т. е. света определенной длины волны, который может быть выделен с помощью специального оптического устрой-ства — монохроматора. В фотоколориметре измерение интенсивности световых потоков производят не в монохроматическом, а в полихроматическом свете, т. е. на довольно широком участке спектра — в интервале длин волн 20—100 нм. В этом случае в уравнении (4.6) вместо молярного коэффициента светопоглощения ел можно использовать значения среднего молярного коэффициента светопоглощения (ё), зависящие от ширины полосы пропускания светофильтра (е-<ех). [c.180]

    Увеличение толщины слоя до предельного значения (/ = = 10 см) может позволить снизить С.,,,н на порядок. Однако иа практике работают с кюветами толщиной 1—2 см, молярные коэффициенты светопоглощения окрашенных соединений в большинстве случаев не превышают 5-10 кроме того, в ходе выполнения анализа добавляют реактивы, производят разбавление растворов, в результате чего минимальные определяемые концентрации следовых количеств элементов увеличиваются до значений примерно 5-10 моль/л при спектрофотометрических определениях и до (1—2,5)-10 моль/л при фотоколориметрических определениях. Для элемента с относительной атомной массой 100 минимальные концентрации составят соответственно 0,05 и 0,1—0,3 мкг/мл. Если принять, что оптические плотности исследуемых растворов указанных концентраций измеряют в кювете с /==2 см, объем которой равен примерно 10 мл, то общее содержание элемента в этом объеме составит соответственно 0,5 и 1—3 мкг. Отсюда следует, что при навеске анализируемой пробы в 1 г обычный спектрофотометрический анализ позволяет определять минимальную массовую долю следов элементов на уровне 5-10 %, а фотоколориметрический— на уровне (1—3) %  [c.185]


    Из рис. 1, а следует, что величины /Ссп.а растут с увеличением молекулярной массы асфальтенов, а на рис. /, б видно, что между молярным коэффициентом светопоглощения и молекулярными массами существует четко выраженная зависимость (коэффициент корреляции равен 0,98). Уравнение регрессии /С сп.а по молекулярной массе имеет вид  [c.14]

    Значения молярных коэффициентов светопоглощения либо берут из таблиц, либо (чаще) определяют экспериментально следующим образом. Приготавливают стандартный раствор иС следуемого вещества 1 и измеряют его оптические плотности при тех длинах волн, при которых будут вести спектрофото-метрирование смеси обоих компонентов. Затем, зная Сс (моль/л) и I (см), по уравнению = Вц .Сх рассчитывают значение молярного коэффициента светопоглощения e x для компонента 1 при и 2- [c.195]

    Оптическая плотность раствора прямо пропорциональна молярному коэффициенту светопоглощения, концентрации поглощающего вещества и толщине слоя раствора  [c.130]

    В случае фотометрических методов анализа — чем больше значение молярного коэффициента светопоглощения ех и чем больше значение толщины поглощающего слоя Л [c.45]

    Если концентрация С выражена в молях на литр, а I — в сантиметрах, то к представляет собой молярный коэффициент светопоглощения и обозначается ел- Уравнение (4.4) в этом случае будет иметь вид  [c.179]

    При графическом изображении спектров по абсциссе обычно откладывают значения длин волн в нанометрах, по ординате — молярный коэффициент светопоглощения или его логарифм (рис. 79). Важной характеристикой спектра является значение длины волны, при которой молярный коэффициент светопоглощения максимален (Я акс)- [c.274]

    Если при спектрофотометрических измерениях принять Лмин = 0,001. е акс=ЫО и 1=1 см, то Смин составит 1 10 моль/л. При фотоколориметрических измерениях Лмин 0,002, значение эффективного молярного коэффициента светопоглощения по меньшей мере в 2 раза меньше емакс- Следовательно, при аналогичных условиях фотометрирования Смин ориентировочно будет в 4 раза больше.  [c.185]

    Величина молярного коэффициента светопоглощения ег. зависит от длины волны проходящего света, температуры раствора, природы растворенного вещества и не зависит от толщины поглощающего слоя и концентрации раствора. [c.130]

    Так как молярный коэффициент светопоглощения окрашенного вещества и оптическая плотность раствора различны для разных длин волн, то для полной характеристики поглощающего вещества пользуются их спектрами поглощения в координатах A=f(X) или e=f(X). Длину волны, при которой наблюдается максимальное поглощение света, обозначают через Хмакс В этой области измерение [c.130]

    Значения молярных коэффициентов светопоглощения определяют экспериментально следующим образом. Приготавливают стандартный раствор исследуемого компонента 1 и измеряют его оптические плотности при Я] и Яг, а затем по формуле (15.1) рассчитывают б1 при Я] и Яг. Аналогичным образом определяют значения 8г при Я1 и Яг. Значения б1 и ег находят также методом наименьших квадратов. Полученные значения и и, и л, подставляют в систему уравнений (15.3) и решают ее относительно двух неизвестных С1 и С2  [c.142]

    Найдите оптимальную толщину поглощаемого слоя (кювету) для фото-метрирования раствора с молярным коэффициентом светопоглощения емакс, равным 4-10" при концентрациях 1) 2 мг железа в 50 мл и 2) 0,05 мг железа в 50 мл. Оптимальное значение оптической плотности равно 0,43. [c.144]

    По данным измерений рассчитывают молярный коэффициент светопоглощения сульфосалицилатного комплекса железа при Хта  [c.157]

    Сущность работы. Определение молибдена основано на способности молибдат-иона поглощать свет в ультрафиолетовой части спектра. Анализ выполняется методом молярного коэффициента светопоглощения. [c.173]

    Для характеристики светопоглощения широко используется параметр, называемый оптической плотностью раствора (В), который прямо пропорционален молярному коэффициенту светопоглощения  [c.274]

    Сгруппируйте попарно соединения с близкими значениями и молярных коэффициентов светопоглощения о-ксилол, [c.274]

    Чем выше молярный коэффициент светопоглощения, тем выше чувствительность, поэтому нередко чувствительность фотометрического метода характеризуют указанием численного значения Чувствительность все же зависит также от толщины кюветы Ь, которая обычно не превышает 1 см. [c.294]

    На практике часто не прибегают к определению значений молярного коэффициента светопоглощения, а пользуются методом градуировочного графика. Этот график обычно строят в координатах А — /Пд. Если основной закон светопоглощения соблюдается, получают [c.294]

    Молярные коэффициенты светопоглощения необходимо определить заранее, тогда система двух уравнений (21.10) содержит два неизвестных — и.  [c.295]

    I — длина слоя раствора к — коэффициент поглощения к = В при С = м 1= . (В случае, если С выражено в грамм-молях на литр, коэффициент поглощения, обозначается е и называется молярным коэффициентом светопоглощения .) [c.159]


    Рассчитать молярный коэффициент светопоглощения окрашенных растворов, полученных при данных условиях. [c.161]

    К 1 лл раствора добавлен ацетон, раствор роданида аммония и вода до 100 мл. Колориметрирование проводилось в кювете на 2 см. Оптическая плотность (при 480 ммк) окрашенного раствора равнялась 0,75. Молярный коэффициент светопоглощения (е) при данных условиях равняется 14000. [c.161]

    Молярный коэффициент светопоглощения при 410 для и (IV) равен 2,0, а для U (VI) — И при 630 ммк этот коэффициент равен для U (IV)—330, а для U(VI)—0. [c.162]

    Если в уравнении (16.10) концентрация С выражена в молях поглощающего излучение соединения на 1 л а толщина слоя Ь — в сантиметрах, то е выражает молярный коэффициент светопоглощения. Как видно из уравнения (16.10), молярный -коэффициент поглощения численно равен оптической плотности 1 М раствора при толщине слоя 1 см. [c.319]

    Если концентрация поглощающего вещества выражена в молях иа 1 л и толщина слоя I в сантиметрах, то величина е, являю цаяся коэффициентом пропорциональности между оптической плотностью и концентрацией вещества в растворе илн толщиной поглощающего слоя, называется молярным коэффициентом светопоглощения. При С — ] М и I = ] см г представляет собой О одномолярного раствора, помещенного в кювету с / = 1 см (е — О). [c.462]

    Для выяснения взаимосвязи между коэффициентом светопоглощения и молекулярной массой асфальтенов были определены молекулярные массы и молярные коэффициенты светопоглощения асфальтенов—(/( спа), выделенных из нефтей разных скважин Арланской и Новохазинской площадей Арланского месторождения, Манчаровской площади Манчаровского месторождения и Шкаповского месторождения (табл. 5). [c.12]

    Электронные спектры поглощения представляют зависимостью молярного коэффициента светопоглощения е, оптической плотности (Л) или пропускания (Т) от длины вoлiIы поглощаемого света (рис. 4.2). Длина волны, при которой наблюдается максимальное поглощение света, обозначается через Ямакс, молярный КОЭффиЦИвНТ СВеТОПОГЛОЩеНИЯ — вмакс- Область максимального поглощения лучей характеризуется также размы- [c.180]

    Теоретическое пояснение. Спектрофотометрический анализ индивидуального компонента производят одним из способов, применяющихся в фтоколориметрии (см. пояснение к работе 36). Разница заключается лишь в том, что спектрофотометрическое определение осуществляют при длине волны, соответствующей максимуму поглощения света. Например, при определениях по молярному коэффициенту светопоглощения измеряют сначала несколько раз оптическую плотность раствора известной концентрации при длине волны Ямакс, а затем рассчитывают ех по формуле [c.141]

    Для определения концентрации анализируемого вещества наиболее часто используют следуютие методы 1) молярного коэффициента светопоглощения 2) градуировочного графика 3) добавок 4) дифференциальной фотометрии 5) фотометрического титрования. [c.132]

    Снятие спектра поглощения сульфосалицилата железа, выбор светофильтра и расчет молярного коэффициента светопоглощения. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 5 mjt рабочего раствора железоаммонийных квасцов (раствор Б), 2 мл раствора сульфосалициловой кислоты, 25 мл аммиака и доводят раствор до метки дистиллированной водой. Хорошо перемешивают и наливают раствор в кювету фотоэлектроколориметра (/= 1 см) в качестве раствора сравнения берут воду. Измеряют оптическую плотность полученного раствора на светофильтрах, пропускающих свет в области 400-600 нм. Строят кривую светопоглощения в координатах оптическая плотность - длина волны и выбирают для дальнейшей работы светофильтр, соответствующий максимуму поглощения света окрашенным соединением [c.156]

    Если в правой части уравнения (21.3) концентрация светопоглощающего вещества с выражена в моль/л, а толщина слоя раствора Ь — в см, коэффициент 0,434 к обозначают греческой буквой е и называют молярным коэффициентом светопоглощения (погашения). Уравнение (21.3) тогда принимает следующий вид  [c.291]

    Значения молярного коэффициента светопоглощения находятся в пределах от нуля (непоглощающие вещества) до 10 (сильно поглощающие вдаества). [c.291]

    Здесь Пд — количество светопоглощающего вещества, моль, у — объем раствора, л. Молярный коэффициент светопоглощения должен быть заранее определен. [c.293]

    Иногда при проведении реакции замещения получают не одно, а ряд светопоглощающих веществ 51, 83, 83,. .., которые находятся во взаимных равновесиях. Например, ионы железа (III) с роданид-ионами образуют 6 светопоглощающих комплексов [Ее(8СМ)Р+,. .., [Ре (8СН)б1 . Каждый из них имеет свой молярный коэффициент светопоглощения и молярная доля каждого комплекса определяется концентрацией свободных роданид-ионов. В подобных случаях можно пользоваться общим молярным коэффициентом светопоглощения е, определяемым следующим уравнением  [c.294]


Смотреть страницы где упоминается термин Молярный коэффициент светопоглощения: [c.13]    [c.181]    [c.182]    [c.141]    [c.131]    [c.132]    [c.166]    [c.169]    [c.4]    [c.296]    [c.331]   
Смотреть главы в:

Фотометрический анализ -> Молярный коэффициент светопоглощения

Практическое руководство -> Молярный коэффициент светопоглощения


Аналитическая химия (1994) -- [ c.340 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Коэффициент светопоглощения

Светопоглощение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте