Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Метод анализа измерений колориметрический

    Цветные кислотно-основные индикаторы находят большое применение в лабораторной технике, несмотря иа ограниченную точность измерения pH. Их используют для оценки характера растворов, для контроля правильности приготовления растворов для анализа, а также в кислотно-основных титрованиях, в которых в эквивалентной точке реакции происходит резкое изменение pH раствора часто на несколько единиц. Однако если мы хотим определить pH раствора с большой точностью, чем 1-2 единицы pH, то необходимо обратиться к объективным методам измерения. Принципиально существуют два метода такого измерения - колориметрический (спектрофотометрический) и потенциометрический. Оба метода требуют определенного, хотя бы элементарного, аппаратурного оснащения, умения пользоваться им и знания физико-химических основ применяемого метода. В рамках данной книги мы не можем рассмотреть эти основы обстоятельно поэтому ограничимся лишь кратким изложением принципа измерений, к тому же скорее описательным, чем точным. [c.64]


    Обычно, характеризуя какой-либо метод, отмечают наиболее специфическую стадию анализа, дающую конечный результат его эта стадия, как правило, определяет название всего метода. Так, например, если определяют какой-нибудь элемент, сравнивая интенсивность окраски исследуемого и стандартного растворов, то метод анализа называют колориметрическим , несмотря на то, что колориметрированию предшествовали одна или несколько химических операций. Если измерение интенсивности окраски исследуемого раствора определяется с помощью фотоэлемента, то метод называется фотоколориметрическим. [c.9]

    Трудами советских ученых значительно усовершенствован колориметрический метод анализа. Измерение интенсивности окраски исследуемого раствора теперь определяется с помощью фотоэлемента. [c.28]

    Кроме весового анализа, к группе методов, основанных на определении количества продукта реакции, относятся некоторые другие, наиример колориметрический анализ. При колориметрическом анализе определяемый компонент переводится в окрашенное соединение, после чего тем или другим способом измеряется количество окрашенного продукта реакции. Метод измерения основан, конечно, на другом принципе и связан с интенсивностью окраски раствора или его цветом. Тем не менее основные вопросы методики химического анализа являются общими для всей рассматриваемой группы методов. При колориметрическом определении главное внимание также уделяется возможно более полному переведению определяемого компонента в окрашенный продукт реакции. Так, например, при колориметрическом определении меди в виде синего аммиачного комплекса необходимо практически полностью связать медь в тетраммин [Си(МНз) ". Особенно важно при этом определении (как и при большинстве других методов колориметрического анализа) создать определенную концентрацию водородных ионов известно, что аммиачный комплекс [c.23]

    С помощью физико-химических методов изучают физические явления, которые происходят в результате химических реакций. Например, в колориметрическом методе измеряют интенсивность окраски в зависимости от концентрации вещества, в кон-дуктометрическом анализе — измерение электропроводности растворов и т. д. [c.25]

    Из оптических методов анализа в практике аналитических лабораторий наиболее широко применяются колориметрические методы. Колориметрические методы основаны на измерении интенсивности светового потока, прошедшего через окрашенный раствор. [c.344]


    После экстракции, анализа методом ХТС и колориметрического измерения найдено  [c.230]

    При оптических (колориметрических, фотометрических, фотоэлектрических) методах анализа используют приборы, в которых визуально или с помощью измерительного устройства (диафрагма, реостат и т.п.) устанавливают интенсивность поглошения света. Анализ основан на переводе определяемого элемента в окрашенное соединение и измерении оптической плотности полученного раствора. Затем по калибровочному графику определяют состав раствора. [c.20]

    Точность колориметрических методов анализа (если оптическую плотность раствора измеряют визуально, а не в фотоколориметре или спектрофотометре) обычно не превышает 5% отн., а во многих методах относительная ошибка достигает 10% и более. Согласно правилу 4, точность результата не может быть больше, чем точность наименее точного измерения, и поэтому, как бы точно ни проводилось взвешивание пробы для анализа, если этот анализ заканчивается колориметрическим определением, то точность результатов не будет выше указанных 5%. Следовательно, если, отвешивая для анализа 1 г пробы, проводят эту операцию с точностью 0,01 г, т. е. с предельной относительной ошибкой 1%, то такая точность более чем достаточна. [c.11]

    Колориметрический метод анализа — это измерение цвета продукта. Он основан на свойствах различных растворов неодинаково поглощать проходящий через них поток света. Соответствующие приборы называются колориметрами. [c.144]

    Точность колориметрических методов анализа обычно не превышает 5 / относительных, а в ряде методов относительная ошибка достигает 10% и более. Согласно правилу 4 точность результата не может быть больше, чем точность наименее точного измерения и поэтому как бы точно ни производилось взвешивание пробы для анализа, но если этот анализ заканчивается колориметрическим опре- [c.13]

    Магнитные анализаторы непригодны для измерения концентрации кислорода ниже 0,1% Оз. Для этого используются термокаталитические приборы со шкалой 0—2%, полярографические анализаторы с нижним пределом измерений около 10 , колориметрические и другие приборы, основанные на новых методах анализа. [c.82]

    Автоматические фотоколориметрические приборы несмотря на высокую чувствительность метода анализа дают при измерениях значительные погрешности, что объясняется в основном загрязнением оптических торцевых стекол. Известно много способов уменьшения указанных погрешностей периодическая и постоянная промывки стекол, заш ата их с помощью электростатических зарядов и т. д. Среди этих способов заслуживает внимания применение колориметрических трубок с переменной длиной рабочего слоя [28]. [c.96]

    В зависимости от техники измерения интенсивности окраски колориметрические методы анализа делятся на две группы визуальные и инструментальные. В первом случае интенсивность окраски определяют на глаз, во втором — при помощи соответствующих приборов. В настоящей работе описан визуальный способ с целью ознакомления с принципом колориметрических измерений. [c.256]

    Метод анализа, заключающийся в переводе определяемого вещества в окрашенное соединение и измерении светопоглощения раствора полученного соединения, называется колориметрическим., Колориметрический метод анализа отличается большой чув-ствительностью и применяется главным образом для определения малых количеств примесей в основном веществе. [c.355]

    Колориметрический и спектрофотометрический методы анализа— разделы анализа по светопоглощению (называемому иначе абсорбционным спектральным анализом), основанного на измерении поглощения света веществом. [c.405]

    Методика колориметрических и нефелометрических измерений по специфичности определений и чувствительности их занимает одно из первых мест в аналитической химии. Несмотря на это, визуальная колориметрия (как метод анализа, основанный на сравнении интенсивностей окрасок растворов различных концентраций) и нефелометрия (основанная на сравнении интенсивности света, рассеянного данной мутной жидкостью, с интенсив- [c.240]

    Колориметрический метод анализа основан на переводе определяемого компонента в растворимое окрашенное соединение и измерении интенсивности окраски полученного раствора визуально или при помощи фото колориметр а. [c.51]

    В известных из литературы методах микрохимического определения хрома в минералах и породах хром выделяют в виде определенных соединений и взвешивают осадки либо определяют хром объемным путем, восстановлением бихромата солью Мора и титрованием избытка ее раствором перманганата. Эти методы, а также колориметрический метод, основанный на измерении интенсивности окраски хромат-иона, вследствие их малой чувствительности оказались мало пригодными для анализа минералов. [c.150]

    Метод анализа, заключающийся в переводе определяемого вещества в окрашенное соединение и измерении светопоглощения раствора полученного соединения, называется колориметрическим. [c.355]


    Колориметрический метод анализа пробы на содержание в ней ключевого компонента проводят в следующем порядке. Навеску анализируемой смеси растворяют в определенном объеме растворителя, нерастворившиеся компоненты из раствора отфильтровывают. Из просветленного раствора берут определенный его объем для заполнения кюветы, которую помещают в фотоколориметр для измерения величины Э,-. По ка/ пГ)ровочной 66 [c.66]

    При всяком методе анализа, основанном на измерении количества продукта реакции, особенное значение имеют следующие характеристики а) величина химического сродства между реагирующими ионами, б) определенный химический состав продукта реакции и, наконец, в) величина внешнего эффекта реакции, отнесенная к 1 г-молю вещества. В связи с этим при весовом анализе главными критериями выбора осадителя и условий реакции являются а) малая растворимость осадка, б) определенный состав весовой формы и устранение соосаждения. в) большой молекулярный вес осадка. В колориметрическом анализе, где чаще всего используют окрашенные комплексы, соответственными требованиями являются следующие а) прочность окрашенного комплекса (малая константа диссоциации), б) постоянство состава окрашенного соединения и в) интенсивность окраски, отнесенная к 1 г-молю вещества. Ниже рассматриваются подробнее эти основные характеристики. [c.12]

    Метод анализа, основанный на сравнении интенсивностей окрасок или оптических плотностей жидкостей и газов, называется колориметрическим, а мутных сред — нефелометрическим. Фотоэлектрические методы сравнения определения плотностей сред предусматривают прямое поочередное измерение оптической плотности двух сред дифференциальное измерение с двумя фотоэлементами или дифференциальное измерение с одним фотоэлементом. [c.462]

    Рассмотрим также некоторые примеры изучения реакций в растворах. Здесь наряду с химическим методом анализа и измерениями, основанными на скорости выделения или поглощения газа, наиболее широко используются три метода анализа колориметрический (или [c.35]

    При турбидиметрических измерениях интенсивность прошедшего светового потока может быть определена по уравнению, аналогичному уравнению Бугера—Ламберта, приведенному при рассмотрении колориметрического метода анализа (стр. 28)  [c.65]

    Физической основой всех трех рассматриваемых методов является, очевидно, измерение количества света, поглощенного или рассеянного частицами растворенного или взвешенного в жидкости вещества. Эти методы объединяются под общим названием фотометрических методов анализа. В настоящей книге из них рассматриваются только колориметрические методы. [c.456]

    В этом руководстве кратко изложены теоретические основы абсорбционных методов анализа (колориметрии, фотоколориметрии, спектрофотометрии) описаны оптические свойства окрашенных соединений в растворах, общие условия колориметрического определения веществ, аппаратура и методы измерения светопоглощения растворов в видимой и ультрафиолетовой областях спектра. Приведены практические работы, иллюстрирующие применение абсорбционных методов к анализу примесей и основны х компонентов растворов и твердых веществ. Дана краткая библиография колориметрических определений ряда элементов. Специальные главы руководства посвящены математической обработке экспериментальных данных и некоторым расчетам, встречающимся в практике колориметрического анализа. [c.2]

    Эйс и Гисеке предложили колориметрический метод анализа диацилперекисей и гидроперекисей. Этот метод основан на измерении интенсивности полосы поглощения с длиной волны 662 ммк, возникающей в результате окисления бензоильного производного лейкооснования метиленового синего. Однако это окисление, проводящееся в смеси бензола с трихлоруксусной кислотой в темноте при 25° С, даже в присутствии катализатора (нафтената циркония) проходит очень медленно — от 0,5 до 30 ч. [c.434]

    Методы, основанные на измерении величин, характеризующих световое излучение, путем преобразования их в электрический сигнал и обработки его вторичными блоками, имеют широкое распространение, поскольку они хорошо вписываются в технологический процесс. К таким методам можно условно отнести фотометрический, деиситометрический, колориметрический и некоторые разновидности поляризационного и спектрального методов. Фотометрический метод предполагает измерение вторичной освещенности, яркости, светового потока или интенсивности светового излучения, полученного после взаимодействия с контролируемым объектом. Использование той или иной физической величины зависит от конкретной реализации метода, выбранной оптической системы и первичного измерительного преобразователя. Деиситометрический состоит в том, что измеряется оптическая плотность или коэффициент пропускания. Поляризационный отличается использованием поляризованного света и анализом поляризации прошедшей компоненты. Колориметрический заключается в анализе цветовых составляющих света или их отношения. При реализации этих методов основной процесс измерения или преобразования может быть сведен во многих случаях к фотометрическому, поэтому рассмотрим его как основной вариант построения аппаратуры и отметим особенности в реализации других методов. [c.251]

    Появление спектроскопа в онце XIX века оказало значительное влияние на развитие методов анализа. Первое время спектроскопией пользовались только для целей качественного анализа основными методами количественното анализа в течение многих лет ио-прежнему оставались весовой и объемный анализ. Постепенио вводились некоторые колориметрические и нефелометрические методы, главным образом для определения тех веществ, для которых не было известно других методов измерений или они давали ненадежные результаты. Затем было найдено, что для установления конечной точки титрования можно использовать измерения, связанные с прохожденнем электрического тока. Начиная приблизительно с 1930 г. быстрое развитие электронно-ламповых усилителей, фотоэлементов и других приборов привело к внедрению многих аналитических методов, основанных на применении этих приборов. В настоящее время химик-аналитик должен уметь обращаться примерно с дюжиной приборов, которые в сущности 20 лет назад еще не были известны. [c.9]

    В фотометрическом анализе определяемое вещество переводят в окрашенное соединение, после чего измеряют светопогло-щение раствора. В зависимости от способа измерения светопо-глощения различают несколько методов фотометрического анализа. Визуальное сравнение интенсивности окраски по отношению к известному стандарту называют колориметрическим анализом. Если для измерения светопоглощения применяют фотоэлемент со светофильтром, то прибор называют фотометром или электрофотоколориметром (ФЭК), а метод анализа — фотометрическим. Наиболее точные результаты, особенно при анализе сложных смесей, получают на спектрофотометрах, когда светопоглощение можно измерять в узком участке спектра такой метод называется спектрофотометрическим. [c.9]

    Колориметрическое и спектрофотометрическое " определение состоит из двух этапов переведения определяемого компонента в соединение, поглощающее свет, и измерения оптической плотности раствора. Полнота переведения определяемого компонента в соединение, поглощающее свет, зависит от концентрации реагирующих компонентов. Для образования прочного малодиссоции-рованного соединения не требуется большого избытка реактива в этом случае для уверенности в полноте связывания определяемого компонента достаточно прибавить полуторный избыток реактива. Однако в фотометрических методах анализа часто применяют сравнительно малопрочные комплексные соединения роданидные, галогенидные и др. В таких случаях степень связывания в сильной мере зависит от концентрации избытка реактива. Степень связывания определяемого иона в поглощающее свет соединение ХК можно характеризовать отношением [ХР] [X]. Реакцию образования соединения поглощающего свет схематически можно изобразить следующим образом  [c.95]

    При изучении микроэлементов эмбинских нефтей установлено, что в них содержатся ванадий, никель, медь, марганец, титан, галлий, германий, кальций, магний. Нами определены индий и бериллий в зольных остатках нефтей месторождений Косчагыл, Каратон, Тереньузюк. Колориметрический метод анализа Ве основан на реакции с бериллоном, чувствительность составила 4 10- %. Колориметрическое обнаружение индия заключается в измерении интенсивности окраски оксихинолята индия, растворенного в хлороформе. Чувствительность метода равна Ы0" % [c.292]

    Фотоколориметрический (колориметрический) метод основан на измерении интенсивности светового потока, прошедшего через окрашенный раствор. Это один из старейших методов анализа, впервые предложенный академиком Севергиным В.М. в 1775 г. для определения железа в минеральных водах. В дальнейшем он получил широкое распространение под названием колориметрического метода определения концентрации вещества в растворе путем визуального сравнения двух одноцветных и по возможности одинаковых по интенсивности окрасок [3]. [c.253]

    Изменения в оптич. свойствах Г. при оксигенации используют при и,зучении кинетики взаимодействия его с кислородо-м. Для количественного определения Г. разработано очень много способов. Чаще всего онределенпе производят колориметрически — измерением количества образующегося из Г. гемина (гемометрами Сали) используют также газометрич. определения (по количеству связанного кислорода) и др. Для определения карбоксигемоглобина, в частности в судебной химии и при определении профессиональных заболеваний окисью углерода, ноль,зуются спектральным методом анализа крови. [c.419]

    Измерение величины фототока. Рассмотренные колориметрические методы анализа в значительной степени субъективны. В них сравнение интенсивности окрашивания растворов производится глазом (визуально). Наряду с визуальным методом применяют фотоэлектрический метод, в котором интенсивность окраски определяют с помощью фотоэлемента, т. е. прибора, преобразующего световую энергию в электрическую. Возникающий в фотоэлементе ток регистрируется включенным в цепь гальванометром, отклонение стрелки которого пропорционально силе падающего на фотоэлемент света. Пропуская свет через два сравниваемых окрашенных раствора, определяют разницу в силе тока и по ней вычисляют концентрацию исследуемого раствора. [c.267]

    Метод анализа, основанный на сравнении качественного и количественного изменения световых потоков при их прохождении через исследуемый и стандартный растворы, называется колориметрическим. Это общее определение. Однако если подойти более строго, то данный метод основан на измерении ослабления светового потока, происходящего вследствие избирательного поглощения света определяемым веществом, и правильнее называть его абсорбционным спектральным анализом, Существуют спектрофотометрический и фотометрический методы абсорбционного анализа. Первый основан на измерении в монохроматическом потоке света (свет с определенной длиной волны /.), а второй — на измерении в не строго монохроматическом пучке света. Если рассматривать вопрос под таким углом зрения, то колориметрия — метод, основаный на измерении в видимой части спектра. Но мы под колориметрией будем подразумевать все методы определения концентрации вещества в растворе по поглощению света. [c.469]

    Колориметрический анализ. Колориметрическим анализом называют упрощенный метод абсорбцио.нного анализа, основанный На измерении поглощения авета с определенной длиной волны. Для выделения. спектральной полосы, при которой проводят измерение оптической плотности раствора, (пользуются светофильтрами. Особенно хорошо разработаны колориметрические методы анализа в видимой области спектра. В настоящее время разработаны колориметрические методы и в ультрафиолетовой части шектра. [c.476]

    Из оптических методов при изучении кинетики каталитических реакций в растворах наибольшее распространение в последние годы получили колориметрический и спектрофотометрический методы анализа. Оба метода основаны на измерении оптической плотности растворов и отличаются лишь тем, что в случае колориметрического метода используют белый свет или участки спектра, выделенные при помощи широкополосых светофильтров, а в случае спектрофотометрического анализа применяется монохроматический свет. [c.42]

    Колориметрический метод анализа. Этот метод анализа основан на сравнении качественного и количественного из.менения интенсивности световых потоков при их прохождении через окрашенный исследуе.мый и стандартный растворы. Иначе говоря, метод основан на измерении количества света, поглощаемого определяемым вещество.м. Сущность колори.мет-рического метода анализа, основанного на измерениях в видимой части спектра, состоит в следующем онределяе.мый компонент при помощи химической реакции переводят в окрашенное соединение, после чего каким-либо способом измеряют интенсивность окраски, являющуюся мерой концентрации определяемого компонента. Применяемые для этой цели приборы можно разделить на две группы  [c.378]


Смотреть страницы где упоминается термин Метод анализа измерений колориметрический: [c.281]    [c.669]    [c.63]    [c.132]   
Автоматический анализ газов и жидкостей на химических предприятниях (1976) -- [ c.46 , c.54 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ колориметрический



© 2024 chem21.info Реклама на сайте