- •1.1.1 Кондуктометрический метод анализа
- •1.2.2 Усилители
- •1.2.3 Классификация датчиков и требования, предъявляемые к ним
- •1.2.4 Поверка датчиков
- •1.3 Учебно-Лабораторный комплекс «Химия»
- •1.3.1 Модуль «Электрохимия»
- •1.3.2 Универсальный контроллер
- •2.1.1 Поверка датчика
- •Visual analyzer является программа работающая в режиме реального времени, которая может симулировать набор электронных инструментов таких как:
- •Алгоритм работы:
- •Теоретическая часть
- •, Моль·дм3
- •Ход работы
- •Алгоритм лабораторной работы
- •Определение постоянной сосуда осуществляется как в предыдущем опыте.
- •Теоретическая часть
- •2.6 Определение среднего коэффициента активности электролита методом потенциометрии
- •Теоретическая часть
- •Алгоритм лабораторной работы
1.2.4 Поверка датчиков
Калибровка средств измерений – совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений. Несмотря на аналогичность определений, калибровка отличается от поверки тем, что она распространяется на средства измерений, которые не подлежат государственному метрологическому контролю и надзору, т.е. поверке. Калибровка объединяет функции, выполнявшиеся ранее при метрологической аттестации и ведомственной поверке средств измерений.
Поверка датчиков – обязательная операция, контролируемая органами Государственной метрологической службы. Калибровка, в свою очередь, является добровольной функцией, выполняемой либо метрологической службой предприятия, либо по его заявке любой другой организацией, способной выполнить данную работу.
Поверку точности измерений кондуктометрических датчиков проводят по стандартным растворам. Наиболее распространённым является метод поверки по растворам хлорида калия с заранее заданной концентрацией. Данные о зависимости удельной электрической проводимости растворов KCl приведены в таблице 1.
Таблица 2
Удельная электрическая проводимость растворов KCl в интервале 0-30°с [23]
Концентрация KCl, моль/л |
χ, См/м, при температуре, °С |
||||||
0 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
|
0,01 |
0,0776 |
0,0896 |
0,1020 |
0,1147 |
0,1278 |
0,1413 |
0,1552 |
0,02 |
0,1521 |
0,1752 |
0,1994 |
0,2243 |
0,2501 |
0,2765 |
0,3036 |
0,1 |
0,715 |
0,822 |
0,933 |
1,048 |
1,167 |
1,288 |
1,412 |
1,0 |
6,541 |
7,414 |
8,319 |
9,252 |
10,207 |
11,180 |
- |
Алгоритм выполнения поверки:
Подключить термодатчик и кондуктометрический датчик (далее, электрод) к регистрирующему прибору;
Ополоснуть химический стакан, термодатчик и электрод дистиллированной водой;
Налить исследуемый раствор известной концентрации в стакан. Опустить в него термодатчик и электрод, закрепленные в штативе.
Отметить показания приборов;
Повторить действия, описанные в пунктах 2-4, изменяя концентрацию исследуемого раствора.
Проверить полученные значения с табличными данными.
1.3 Учебно-Лабораторный комплекс «Химия»
Учебно-лабораторный комплекс разработан для проведения лабораторных работ по термохимии, фазовому и химическому равновесию, термодинамике растворов, кондуктометрии, потенциометрии, электролизу, химической кинетике, катализу и аналитической химии на современном техническом уровне. В данный комплекс входит набор установок, таких как измерительные ячейки, соответствующие датчики и универсальный контроллер.
В комплект входит термостат, нагреватель, штатив (с мешалкой), ячейка для измерения давления(0-2 атм.), установка для термического анализа, электрохимические ячейки, набор термодатчиков, электродов, набор химической посуды и реактивов. Также разработчики предлагают методические указания для выполнения лабораторных работ.
