Студопедия

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)

Приборы турбидиметрического анализа




Фототурбидиметрия во многом аналогична фотометрическим методам, где измеряют интенсивность света, прошедшего через кювету с анализируемым раствором.

Требования к реакциям, применяемым в фототурбидиметрии, такие же как и в фотонефелометрии. Если для количественного определения известен фототурбидиметрический метод, то такое определение можно осуществить и фотонефелометрическим методом, и наоборот. Различие в том, что с повышением концентрации определяемого компонента интенсивность рассеяния света увеличивается и выходной сигнал нефелометра возрастает, а интенсивность света, прошедшего через кювету с раствором, и выходной сигнал турбидиметра снижается, но возрастает часто определяемая при этом характеристика - оптическая плотность.

Довольно часто используется метод турбидиметрического титрования. Турбидиметр используется здесь в качестве индикаторного прибора,с помощью которого устанавливают точку эквивалентности. По мере титрования, сопровождающегося образованием в растворе осадка в виде устойчивой взвеси, светопоглощение увеличивается, а окончания процесса осаждения за точкой эквивалентности становится постоянным. Кривые турбидиметрического титрования имеют вид:

Для турбидиметрических определений растворов, содержащих устойчивые рассеивающие взвеси, эмульсии, и коллоидных растворов используют специальные приборы - турбидиметры, а также применяемый для фотоколориметрических измерений фотоколориметр концентрационный КФК-2МП.

 

Рис. Оптическая схема колориметра КФК-2 МП

Нить лампы 1 конденсором 2 изображается в плоскости диафрагмы 3 (диаметр d= 2 мм). Это изображение объективом 4,5 переносится в плоскость, отстоящую от объек­тива на расстоянии» 300 им, с увеличением 10х. Кювета 10 с исследуемым раствором вводятся в световой пучок между защитными стеклами 9,11. Для выделения узких участков спектра из сплошного спектра излучения лампы в колориметре предусмотрены цветные светофильтры 8.

Теплозащитные светофильтры 6 введены в световой пучок при работе в видимой области спектра400 - 590 им.

Для ослабления светового потока при работе в спектральном диапазоне 400 – 540 нм введены нейтральные светофильтры 7.

Пластина 14 делит 1 световой поток на два:~10% светового потока направляется на фотодиод ФД-24К (12) и ~90% - на фотоэлемент Ф-26(15), Для уравнивания фотото­ков, снимаемых с фотоприемника ФД-24К при работе с различными цветными свето­фильтрами, перед ним установлен светофильтр 13 из цветного стекла СЗС-16.

Принцип действия фотоэлектроколориметра КФК-2МП основан на измерении све­тового потока I0, прошедшего через растворитель или контрольный раствор, по отноше­нию к которому производится измерение и потока I, прошедшего через исследуемую сре­ду. Эти световые потоки преобразуются фотоприемниками в электрические сигналы U0 и U, которые обрабатываются микропроцессором колориметра и представляются на свето­вом табло в виде коэффициента пропускания, оптической плотности, концентрации, ак­тивности.

С помощью микропроцессора рассчитывается коэффициент пропускания t иссле­дуемого раствора по формуле:

t = (U-Ut)/(U0-Ut)x 100%,

где Ut - величина сигнала при перекрытом световом потоке.

Оптическая плотность Д исследуемого раствора рассчитывается по формуле:

D= - lg(U-UT)/(U0-UT)

Измерение концентрации исследуемого раствора на колориметре возможно при со­блюдении основного закона светопоглощення, т.е. при линейной зависимости оптической плотности Д исследуемого раствора от концентрации С.

Концентрация исследуемого раствора рассчитывается по формулам:
D = с +bС; С = (D - с) 1 b,

где с, b - коэффициенты, определяемые по градуировочному графику.

Градуировочный график строится по набору растворов с известной концентрацией.

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 2858; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.