42 Вопрос.
Основными параметрами фотометрического определения являются длина волны, при которой производится измерение, оптическая плотность, толщина кюветы и концентрация окрашенного раствора.
Оптимальные условия фотометрического определения.
Длина волны. При определении в растворе одного светопоглощающего вещества аналитическую длину волны, как правило, выбирают на максимуме полосы поглощения. Если в спектре имеется несколько полос, выбор обычно останавливают на наиболее интенсивной, так как работа в области максимума светопоглощения обеспечивает наиболее высокую чувствительность определения. Желательно также, чтобы чувствительность приемника излучения в области аналитической длины волны была максимальна.
Светопропускание (оптическая плотность). Измерительное устройство фотометрического прибора обычно имеет постоянную ошибку D T в величине коэффициента пропускания Т во всем интервале его значений. Ошибка в единицах оптической плотности D A в связи с этим во всем интервале не будет одинакова. Поэтому при решении некоторых задач удобнее оперировать с коэффициентом пропускания, а не с оптической плотностью.
Толщина светопоглощающего слоя. чем больше толщина слоя, тем больше оптическая плотность и, следовательно, тем более чувствительным будет определение при прочих равных условиях. Однако с увеличением толщины слоя (длины оптического пути) возрастают потери на рассеяние света, особенно при работе с растворами. Кюветы с толщиной слоя большей чем 5 см для фотометрии растворов обычно не применяются.
Концентрационные условия проведения фотометрической реакции. В уравнение основного закона светопоглощения входит концентрация окрашенного (светопоглощающего) соединения, поэтому превращение определяемого компонента в такое соединение является одной из важнейших операций, в значительной степени определяющей точность анализа.
- 11 Вопрос
- 13 Вопрос.
- 23 Вопрос
- 25.Методы вычисления концентрации растворов
- 41 Вопрос.
- 42 Вопрос.
- 43 Вопрос.
- 51.Строение пламени.
- 54. На чем основывается атомно абсорбционный анализ?
- 55.Каким уравнением описывается поглощение излучения атомной плазмы?
- 57. Какую роль играет пламя горючей газовой смеси в аасп?
- 59. Какие источники излучения используют в атомно-абсорбц. Спектрофотометре? Устройство лампы с полым катодом.
- 60. Какие методы определения концентрации веществ в р-ре используют в атомно-абсорбционном анализе?
- 62. Устройства рефрактометров.
- 63.Сущность рефрактометрического анализа.
- 64. От каких факторов зависит показатель преломления.
- 71. Какие вещества называются оптически активными?
- 77. На чем основаны методы нефелометрии и турбидиметрии?
- 78. Основной закон светорассеяния (закон Рэлея).
- 79. Какие условия нужно соблюдать для обеспечения необходимой точности нефелометрических определений?
- 80. Как связана интенсивность света, прошедшего через суспензию, с концентрацией анализируемого вещества в турбидиметрии?
- 83. Каковы области применения, достоинства и недостатки методов газовой хроматографии?
- 84. Основные узлы газовых хроматографов.
- 85. Дать определение: высота и ширина хроматографического пика.
- 86. Общая теория хроматографического разделения.
- 88. Газожидкостная хроматография (гжх)
- Билет №89 «Высокоэффективная жидкостная хромотография»
- Характеристики детекторов для вэжх
- «Бумажная и тонкослойная хромотография.»