
- •Кафедра земледелия и агрохимии
- •Тема 1. Отбор и подготовка образцов для анализов
- •Проба и навеска
- •Отбор воды для анализа
- •Подготовка почвенных образцов к анализу
- •1.4. Подготовка семян к анализу
- •1.5. Подготовка вегетативных органов к анализу
- •1.6. Подготовка свежеубранных растений к анализу
- •Тема 2. Спектральные методы анализа
- •2.1. Теоретические основы
- •2.2. Фотометрические методы анализа
- •2.2.1. Фотоколориметрические методы анализа
- •Определение концентрации вещества в растворе на фотоэлектроколориметре
- •2.3. Пламенная спектрофотометрия
- •Эмиссионный спектральный анализ (фотометрия пламени)
- •На пламенном фотометре
- •2.4. Атомно-абсорбционная спектроскопия
- •Определение подвижных форм микроэлементов в почвах методом атомно-абсорбционной спектроскопии
- •2.5. Люминесцентный анализ
- •2.6. Современные приборы спектральных методов анализа Анализатор жидкостей «Флюорат – 02-3 м»
- •Процедура работы
- •Области применения:
- •Устройство и работа анализатора
- •Метод «Фотометрия»
- •Измерение концентрации:
- •Измерение оптической плотности раствора:
- •Метод «Хемилюминесценция»
- •Метод «Фосфоресценция»
- •Использование анализатора жидкости Флюорат 02-3м в качестве фотометра
- •Метод инструментального определения хпк
- •Нефелометрический метод определения мутности
- •Тема 3. Электрохимические методы анализа
- •3.1. Потенциометрические методы анализа Теоретические основы потенциометрии
- •Приборы для определения рХ ионов
- •Анализаторы жидкости многопараметрические экотест-2000
- •Устройство и принцип работы анализаторов. Принцип работы анализаторов
- •Измерение температуры
- •Измерение окислительно-восстановительного потенциала
- •Измерение концентрации кислорода
- •Подготовка анализаторов к работе
- •Подготовка контрольных растворов
- •Подготовка электродов
- •3.2. Кондуктометрические методы анализа
- •Теоретические основы кондуктометрического метода анализа
- •Кондуктометры кпц-026 Назначение
- •Устройство и принцип работы
- •Принцип действия кондуктометра
- •Индикация результатов измерения
- •Подготовка к работе
- •Проведение измерений кондуктометром
- •Измерение уэп погружным блоком датчиков
- •Измерение уэп проточным блоком датчиков
- •Практическое применение кондуктометрического метода анализа
- •Тема 4. Хроматография
- •4.1. Жидкостная адсорбционная хроматография
- •Аппаратура
- •Технические характеристики Характеристики модификаций «ЦветЯуза» 01,02,03,04:
- •Состав хроматографа
- •Устройство и работа
- •Устройство и работа «ЦветЯуза» 01-аа
- •Передняя панель хромактографа «ЦветЯуза»
- •Кондуктометрический детектор
- •Использование хроматографа «ЦветЯуза»
- •Подготовка хроматографа модификаций «ЦветЯуза» 01,02,03,04 к использованию Порядок подготовки рабочего места
- •Включение хроматографа
- •Меры безопасности при использовании хроматографа
- •Подготовка «ЦветЯуза» 01-аа к использованию Порядок подготовки рабочего места
- •Использование «ЦветЯуза» 01-аа
- •Список рекомендуемой литературы
- •400119, Г. Волгоград, ул. Тулака, д. 12.
Измерение температуры
В основу измерения температуры раствора положен принцип зависимости сопротивления термочувствительного элемента термоэлектрического преобразователя от температуры.
При измерении температуры вторичный измерительный преобразователь измеряет сопротивление термоэлектрического преобразователя (ТП) и рассчитывает температуру раствора по градуировочной кривой. Градуировка ТП производится на предприятии-изготовителе.
Измерение окислительно-восстановительного потенциала
Для измерения окислительно-восстановительного потенциала (Eh) используется электродная система, состоящая из редоксметрического (платинового или стеклянного) измерительного электрода и хлорсеребряного электрода сравнения.
Измерение концентрации кислорода
В основу измерения концентрации кислорода в воде положен амперометрический метод. Измерения производятся с помощью амперометрического датчика растворенного в воде кислорода с встроенным термоэлектрическим преобразователем.
Молекулы растворенного в воде кислорода диффундируют через газопроницаемую мембрану датчика и восстанавливаются на катоде. На аноде происходит реакция окисления. Генерируемый при этом электрический ток пропорционален концентрации кислорода в воде при условии постоянства температуры. С помощью встроенного сопротивления электрический ток преобразуется в напряжение. Зависимость концентрации кислорода от температуры учитывается микропроцессором при выдаче окончательного результата. Сигналы от датчика по кабелю поступают во вторичный измерительный преобразователь, затем рассчитанные величины преобразуются в цифровую форму и отображаются на дисплее.
Определение биохимического потребления кислорода (БПК) производится в соответствии с методиками выполнения измерений (MBИ).
Конструктивно анализаторы состоят из вторичного измерительного преобразователя ИП и первичных преобразователей в зависимости от модификации:
модификация анализатора ЭКОТЕСТ-2000Т содержит электродную систему ЭС для измерения рН (рХ), состоящую из измерительного (ионоселективного) электрода ИЭ и электрода сравнения ЭСр, амперометрического датчика растворенного в воде кислорода с термоэлектрическим преобразователем ДКТП и термоэлектрического преобразователя ТП;
модификация анализатора ЭКОТЕСТ-2000И содержит тот же набор первичных преобразователей, за исключением амперометрического датчика растворенного в воде кислорода с термоэлектрическим преобразователем ДКТП.
|
Рисунок 17 – Внешний вид вторичного измерительного преобразователя (вид сверху) |
В память ИП введены параметры для 29 ионов и по каждому из них сохраняются последние результаты градуировки.
Внешний вид вторичного измерительного преобразователя (вид сверху) приведен на рис. 17.
Органы управления и элементы внешних электрических соединений анализаторов имеют соответствующие надписи.
Органы оперативной настройки и выбора режима измерения в виде клавиатуры, а также цифровой дисплей расположены на лицевой панели прибора.
На нижней стенке ИП расположен отсек с крышкой для элементов питания.