Главная страница

аналитика. 73. Способы определения концентрации вещества используются в нефелометрии и трубидиметрии


Скачать 95.06 Kb.
Название73. Способы определения концентрации вещества используются в нефелометрии и трубидиметрии
Дата26.05.2019
Размер95.06 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлааналитика.docx
ТипДокументы
#78963

73. Способы определения концентрации вещества используются в нефелометрии и трубидиметрии

В рефрактометрии используют следующие приёмы нахождения концентрации по величине аналитического сигнала:

  • § Метод градуировочного графика. Можно использовать даже в случае нелинейной зависимости (рис.).

  • § По специальным рефрактометрическим таблицам n - щ, которые составлены для многих веществ.

  • § Метод стандартов - по значению аналитического рефрактометрического фактора F



Концентрацию можно выразить числом частиц в единице объема:

http://www.bestreferat.ru/images/paper/35/57/9005735.jpegгде V - объем суспензии; NA - постоянная Авогадро.

Подставляя (V.3) в (V.2), получаем:

http://www.bestreferat.ru/images/paper/36/57/9005736.jpeg

При постоянных V, х, l уравнение (V.4) принимает вид:

http://www.bestreferat.ru/images/paper/37/57/9005737.jpeg

Или

http://www.bestreferat.ru/images/paper/38/57/9005738.jpeg

55.Факторы,влияющие на относительное пересыщение. 
l-конц S- раствор

Перенасыщенные р-ры харак-ся относительным пересыщением 

1) Если величина р-велика обычно образуется аморфный осадок 
2) Если величина р- мала, то при прочих условиях образуется кристаллический осадок

78. Устройство атомноабсорционного спектра фотометра 
Монохроматический свет потока осуществляется за счет использования диспергирующих элементов.Свет от источника излучения попадает в монохрматор,в кот-м он разлагается в спектре. После этого монохроматический световой потом прохоит через кюветное отделение в кот-м установлены кюветы с анализ-м р-ром и р-ром сравнения,пройдя через кюветы с р-рами световой поток попадает на фотоэлементы приемника излучения в кот-м преобразуется и регистрируется в виде спектральной кривой.

68. Аппаратура необходимые для снятия спектра поглощения , основные углы приборово для анализа светопоглощения


Для снятия спектра поглощения полупроводника необходимы следующие элементы в общей экспериментальной схеме: а) источник излучения; б) прибор, позволяющий выделить из сплошного или сложного спектра излучения участок определенных длинн волн; в) прибор для измерения и регистрации интенсивности излучения.



Свет от источника 6 с помощью оптической системы фокусируется на входную щель S1 монохроматора. Источником света в измерительной установке служит вольфрамовая лампа накаливания.

Прежде чем снимать спектра поглощения полупроводника необходимо проградуировать монохроматор. Задача по градуировке сводится к построению графика, показывающего, к какой длинне волны λ излучения на выходе прибора соответствует каждое деление барабана монохроматора, вращающегося вместе с диспергирующей призмой. Дисперсия призмы не является линейной функцией угла ее поворота и, следовательно, угла поворота барабана. Поэтому график зависимости между λ и углом или длинной дуги поворота барабана будет нелинейным. Градуировка монохроматора в данной лабораторной работе сводится к определению угла поворота барабана ( https://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/1043547818349.files/image063.png монохроматора для красного ( https://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/1043547818349.files/image064.png и желтого ( https://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/1043547818349.files/image065.png участка спектра. Для этого следует получить, вращая барабан, в выходном отверстии монохроматора ярко-красный участок спектра и записать угол поворота барабана, соответствующий данному участку спектра ( https://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/1043547818349.files/image066.png . Повторить это действие нужно и для желтого участка спектра ( https://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/1043547818349.files/image067.png ).

Затем, воспользовавшись формулой:

https://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/1043547818349.files/image068.png (1.15)

где https://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/1043547818349.files/image069.png , https://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/1043547818349.files/image070.png длина волны соответствующая данному углу поворота барабана ( Размерность [мкм] ).

Получить ряд точек, определяющих зависимость между длиной волны и делениями барабана; по ним строится градуировачный график https://ok-t.ru/helpiksorg/baza3/1043547818349.files/image071.png 

65.Величины характеризующие поглощение лучистой энергии.Оптическая плотность пропускания и их взаимосвязь

Коэффицие́нт пропуска́ния — безразмерная физическая величина, равная отношению потока излучения , прошедшего через среду, к потоку излучения , упавшего на её поверхность:

http://ok-t.ru/studopedia/baza11/939161641319.files/image1024.gif

В общем случае значение коэффициента пропускания http://ok-t.ru/studopedia/baza11/939161641319.files/image1025.gif[1]тела зависит как от свойств самого тела, так и от угла падения, спектрального состава иполяризации излучения.

Коэффициент пропускания связан с оптической плотностью http://ok-t.ru/studopedia/baza11/939161641319.files/image1026.gif соотношением:

http://ok-t.ru/studopedia/baza11/939161641319.files/image1027.gif

Сумма коэффициента пропускания и коэффициентов отражения, поглощения и рассеяния равна единице. Это утверждение следует из закона сохранения энергии.

Опти́ческая пло́тность — мера ослабления света прозрачными объектами (такими, как кристаллы, стекла, фотоплёнка) или отражения света непрозрачными объектами (такими, как фотография, металлы и т. д.).

Вычисляется как десятичный логарифм отношения потока излучения падающего на объект, к потоку излучения прошедшего через него (отразившегося от него), то есть это есть логарифм от величины, обратной к коэффициенту пропускания (отражения):

http://ok-t.ru/studopedia/baza11/939161641319.files/image1028.gif



написать администратору сайта