
- •1. Предмет и методы аналитической химии. Задачи качественного и количественного анализа .Основные объекты исследования в сельском хозяйстве.
- •2.Методы анализа химические ,физические и физико-химические
- •3.Классификация инструментальных методов анализа
- •Классификация физико - химических методов анализа
- •4.Оптический метод анализа .Рефрактометрия.Закон преломления снеллиуса.Физический смысл покозателя преломления
- •5.Оптический метод анализа .Рефрактометрия . Уровнение лорентца-лоренца.Качественный рефрактометрический анализ.
- •9.Фотометрические методы анализа .Фотоэлектроколометрия.Основы метода.Оптический плотность.Молярный коэффициент светопоглащения
- •3.5.5 Окислительно-восстановительные электроды
- •Регистрируют с помощью Газовый хроматограф trace gc
2.Методы анализа химические ,физические и физико-химические
К химическим методам относят:
гравиметрический (весовой) анализ
титриметрический (объемный) анализ
газоволюмометрический анализ
К физико–химическим методам относят все способы инструментального анализа:
фотоколориметрический
спектрофотометрический
нефелометрический
потенциометрический
кондуктометрический
полярографический
К физическим относятся:
спектральный эмиссионный
радиометрический (метод меченых атомов)
рентгеноспектральный
люминесцентный
нейтронно-активизационный анализ
эмиссионный анализ (пламенная фотометрия)
атомно-абсорбционный
ядерно-магнитный резонанс
3.Классификация инструментальных методов анализа
Физико-химические или инструментальные методы анализа основаны на измерении с помощью приборов (инструментов) физических параметров анализируемой системы, которые возникают или изменяются в ходе выполнения аналитической реакции.
Классификация физико - химических методов анализа
- электрохимические;
- оптические и спектральные;
- хроматографические.
Электрохимические методы анализа основаны на измерении электрических параметров: силы тока, напряжения, равновесных электродных потенциалов, электрической проводимости, количе-ства электричества, величины которых пропорциональны содержанию вещества в анализируемом объекте.
Оптические и спектральные методы анализа основаны на измерении параметров, характеризующих эффекты взаимодействия электромагнитного излучения с веществами: интенсивности излучения возбужденных атомов, поглощения монохроматического излучения, показателя преломления света, угла вращения плоскости поляризованного луча света и др.
Все эти параметры являются функцией концентрации вещества в анализируемом объекте.
Хроматографические методы - это методы разделения однородных многокомпонентных смесей на отдельные компоненты сорбционными методами в динамических условиях. В этих условиях компоненты распределяются между двумя несмешивающимися фазами: подвижной и неподвижной. Распределение компонентов основано на различии их коэффициентов распределения между подвижной и неподвижной фазами, что при- водит к различным скоростям переноса этих компонентов из неподвижной в подвижную фазу. После разделения количественное содержание каждого из компонентов может быть определено различными методами анализа: классическими или инструментальными.
4.Оптический метод анализа .Рефрактометрия.Закон преломления снеллиуса.Физический смысл покозателя преломления
Закон
преломления –
луч падающий, луч преломленный и
перпендикуляр, проведенный к границе
раздела двух сред в точке падения, лежат
в одной плоскости, а угол преломления
зависит от угла падения в соответствии
с соотношением (закон
Снеллиуса)
где n21 – относительный
показатель преломления второй
среды по отношению к первой.
Оптические методы анализа основаны на взаимодействии веществ с электромагнитным излучением.
К оптическому диапазону относят электромагнитные волны длиной от 100 до 10 000 нм. Его разделяют на три области: ультрафиолетовую (УФ) — 100...380 нм; видимую — 380...760 нм; инфракрасную (ИК) — 760...10 000 нм.
рефрактометрию — измерение показателя преломления; это метод в физической химии для определения состава и структуры веществ, а также для контроля качества и состава различных продуктов в химической, фармацевтической, пищевой и многих других отраслях промышленности.
Показа́тель
преломле́ния вещества —
величина, равная отношению фазовых
скоростей света (электромагнитных
волн)
в вакууме и
в данной среде
.
Также о показателе преломления говорят
для любых других волн, например,
звуковых[1].