
- •Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи
- •1. Пояснювальна записка
- •2 Тематичний план самостійної роботи
- •1 Поняття про географічну оболонку і її складові
- •2 Атмосфера
- •3 Літосфера
- •4 Гідросфера
- •Питання для самоконтролю
- •Біосфера
- •1 Біосфера, її структура і межі
- •2 Загальні та екологічні властивості біосфери
- •3 Техносфера
- •Питання для самоконтролю
- •Колориметр кол-1м
- •Питання для самоконтролю
- •Нефелометри
- •Питання для самоконтролю
- •Спектрофотометри
- •Питання для самоконтролю
- •Поляриметрія
- •Питання для самоконтролю
- •Спектрографи
- •Питання для самоконтролю
- •Спектрометри
- •Питання для самоконтролю
- •Кондуктометри
- •Питання для самоконтролю
- •Установки для електрогравіметричного аналізу
- •Питання для самоконтролю
- •Прилади для полярографічних вимірювань
- •Питання для самоконтролю
- •Кулонометрія
- •Питання для самоконтролю
- •Використана література Основна
- •Допоміжна
Питання для самоконтролю
1. У чому полягає принцип роботи спектрометрів?
2. Поясніть принцип роботи устаткування для полуменевої ААС
Кондуктометри
Схема установки для визначення електричної провідності
Принципова
схема для проведення кондуктометричних
вимірювань
представлена на рис. 2.22. Це звичайний
місток Уїтстона, який живиться змінним
струмом від генератора 2.
Постійний
струм небажаний, оскільки викликає
електроліз розчину. У той же час
застосування моста змінного струму
приводить до появи
так
званого реактивного опору унаслідок
кінцевої величини ємкості вимірювальної
комірки
в
ланцюзі, що особливо
помітно
при роботі з розчинами, що мають великий
опір. З
цієї причини, до речі, не можна звести
до нуля силу струму в
діагоналі моста гв.
Опір
відомий.
Положення пересувного контакту в
підбирається
таким
чином, щоб нуль-інструмент 1
не показував струм (або струм був
мінімальним). Тоді опір осередку
можна
розрахувати
за формулою:
,
де,
і
- довжини плечей реохорда при компенсації,
пропорційні опору
і
.
Рис. 2.22. Місток Уїтстона
Для живлення містка зазвичай використовується струм частотою приблизно 1000 Гц, що виробляється звуковими генераторами типу ЗГ-1, ЗГ-10, ЗГ-33 і ін. Як еталонний опір Rм включають магазини опорів типу Р-517 М, Р-58 і т.д. Нуль-інструментом може бути телефон, гальванометр або осцилограф. Широко застосовується для цієї мети осцилографічний індикатор нуля типу «ИНО-ЗМ», а також електронний індикатор нуля Ф-510 і аналогічні пристрої.
Промисловість випускає комплектні прилади для визначення електричної провідності розчинів – мости змінного струму і кондуктометри. Деякі з них, наприклад кондуктометр «Импульс» КЛ 1-2, мають цифровий відлік показів у одиницях питомої електричної провідності.
Конструкції вимірювальних комірок вельми різноманітні. У прямій кондуктометрії зазвичай застосовують комірки із жорстко закріпленими в них електродами (рис. 2.23, а). У методах кондуктомтетричного титрування разом з коміркою цього типу часто використовують так звані занурюючі електроди (рис. 2.23. б), що дозволяють проводити титрування в будь-якому посуді, в якому можна розмістити електроди.
Рис. 2.23. Комірки для кондуктометричних вимірювань:
а – комірки із жорстко закріпленими електродами; б – занурюючі електроди
Експериментально
вимірювана величина опору розчину
залежить не тільки від розміру електродів
і відстані між ними, але і від їх форми
і взаємного розташування, об'єму розчину
та інших чинників, що не завжди піддаються
точному обліку, оскільки струмопровідним
є не тільки той об'єм розчину, який
розташований між електродами. Дійсна
електрична провідність розчину, звичайно,
не залежить від форми або взаємного
розташування електродів або будь-яких
інших чинників, а визначається лише
концентрацією розчину, природою
компонентів і температурою. Дійсна
електрична провідність розчину
пропорційна експериментально виміряній
величині
:
,
де,
-
константа ємності.
Це дуже важлива
характеристика комірки.
Вона залежить від площі електродів,
відстані між ними, від форми посудини
і об'єму розчину, що проводить струм.
Константу посудини знаходять
експериментально за електричною
провідністю стандартних розчинів з
добре відомими значеннями
в широкій області температур і
концентрацій. Зазвичай як стандартні
використовують водні розчини хлориду
калію.
Кондуктометр GМН 3430
Кондуктометр GМН 3430 (рис. 2.24) вимірює температуру середовища, електропровідність і відсотковий вміст солей.
Технічні характеристики
Провідність - 0,0 … 200
- 0 … 2000
- 0 … 20
Температура - -5…+100
С
Відносна вологість – 0…95 %
Опір – 0,005 … 100 кОм
Відфільтрований сухий залишок – 0 … 1999 мг/л
Загальний солевміст – 0 … 70 мг/л
Номінальна температура середовища - + 25 С
Робочий діапазон температури приладу – 0…+ 50 С
Робочий діапазон температури електрода - - 5…+ 80 С
Температура зберігання - - 20…+ 70 С
Споживана потужність – 3,5 мА
Розміри корпуса – 142*71*26 мм
Маса – 225 г з батарейками і електродами
Точність:
Провідність - ± 0,5 %
Температура - ± 0,3 С
Рис. 2.24. Зовнішній вигляд кондуктометра GМН 3430
Завдання для самоконтролю знань:
1. Вивчити і коротко законспектувати зміст питання.
2. Схематично зобразити зовнішній вигляд кондуктометра GМН 3430
Рекомендована література /1.1, 2.6, 2.8/