КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Кондуктометрические ячейки
Оборудование для кондуктометрического анализа. Кондуктометрическая ячейка – наиболее сложный элемент измерительного устройства. Двухэлектродные ячейки для измерения контактным методом. На рис. 26.5 приведены три конструкции двухэлектронных. кондуктометрнческнх ячеек. На схеме а изображена ячейка со свободно перемещающейся системой электродов и схема рассеяния силовых линий тока в объеме электролита. Недостаток этой ячейки заключается в том, что при незначительном перемещении системы электродов относительно стенок сосуда и при изменении уровня электролита происходит перераспределение силовых линий тока между электродами, приводящее к изменению константы ячейки. На схеме б изображена ячейка
Рис. 26.5. Конструкции контактных кондуктометрических ячеек и распределение силовых линий: а – свободно перемещающаяся система электродов; б – с фиксированными электродами; в – с электродами, плотно прижатыми к стенкам. с фиксированными плоскими электродами. Сложная форма сосуда и наличие электролита в пространстве между задними поверхностями электродов и стенками сосуда не дает возможности производить прямое измерение константы сосуда. На схеме в изображена ячейка, в которой электроды плотно прижаты к стенкам сосуда. Однако и в этом случае прямое измерение константы А невозможно вследствие рассеяния силовых линий тока в объеме электролита, заключенного в сосуде. На практике принято для определения константы ячейки А применять стандартные водные растворы хлорида калия, величина электрической проводимости которых при различных температурах известна с большой точностью. После измерения сопротивления ячейки, заполненной раствором хлорида калия с известной величиной k, из произведения А = k R легко вычисляется константа ячейки А. Четырехэлектродные контактные ячейки. Четырехэлектродные контактные ячейки могут применяться как в измерительных устройствах постоянного тока, так и в устройствах переменного тока низкой частоты. На рис. 26.6 показано схематическое устройство четырехэлектродной ячейки. По краям сосуда расположены два токовых электрода А 1 и А 2, которые служат для подведения тока к ячейке. При наличии тока через ячейку на токовых электродах всегда будут наблюдаться поляризационные явления, охватывающие область поверхности раздела электрод — раствор и приэлектродного слоя электролита. Таким образом, в пространстве между электродами А 1 и А 2 можно представить три области с различным падением напряжения (рис. 26.7): области АВ и СD, находящиеся в непосредственной близости от токовых электродов с сильным падением напряжения D E 1 и область ВС, находящаяся в глубине раствора, с устойчивым падением напряжения DE2. В этой области расположены измерительные или потенциальные электроды B 1 и В 2. Точное измерение падения напряжения на участке ВС при помощи электродов В 1 и В 2 возможно при соблюдении трех основных условий: ток через ячейку должен быть стабильным, не должен вызывать значительного- теплового эффекта, а измерительное устройство, подключаемое к электродам В 1 и В 2, не должно потреблять тока, т. е. при измерении электроды не должны поляризоваться. При современном состоянии измерительной техники эти условия полностью удовлетворяются.
Рис. 26.6. Схема устройства четырехэлектродной ячейки. Рис. 26.7. Области с различным падением напряжения между электродами в четырехэлектродной ячейке. Высокочастотное титрование. Установки для высокочастотного титрования во многом отличаются от установок обычной низкочастотной кондуктометрии. Ячейка с анализируемым раствором при высокочастотном титровании помещается или между пластинками конденсатора, или внутри индукционной катушки (рис. 26.8). Соответственно этому в первом случае ячейку называют конденсаторной, или емкостной, или С -ячейкой, а во втором — индуктивной или L -ячейкой. В ячейках высокочастотного титрования электроды не соприкасаются с исследуемым раствором, что является одним из существенных достоинств метода. Рис. 26.8. Ячейки для высокочастотного титрования: а – емкостная С -ячейка; б – индуктивная L -ячейка. Изменения в ячейке, происходящие в результате реакции титрования, вызывают изменения в режиме работы высокочастотного генератора. Индуктивная L -ячейка с анализируемым раствором включается в цепь колебательного контура (помещается внутрь катушки индукции). Изменение состава раствора при титровании в такой ячейке вызывает изменение индуктивности, что легко фиксируется микроамперметром через несложную схему. В конденсаторных С -ячейках при титровании раствора вследствие изменения диэлектрической проницаемости происходит сдвиг рабочей частоты генератора, что устанавливается с помощью измерительного конденсатора. При построении кривой титрования показания прибора откладывают как функцию объема добавленного титранта. Промышленностью выпускаются стандартные высокочастотные титраторы,
Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 1894; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |