- •1. Какие методы анализа относятся к инструментальным. Как классифицируются инструментальные методы анализа.
- •2. Что такое чувствительность метода и способы ее повышения.
- •3. Фотоколориметрические методы анализа.
- •4. Правильность, воспроизводимость, точность определений.
- •5. Законы поглощения света.
- •6. Преимущества и недостатки инструментальных методов анализа перед другими методами анализа.
- •7. Виды абсорбционной фотометрии: визуальная и фотоэлектрическая колориметрия.
- •8. Ошибки определений, способы их устранения.
- •9. Оптические методы анализа. Фотоэлектрические фотометры.
- •10. С какой целью используются статистическая обработка результатов. Основные показатели, используемые при статистической обработке результатов анализов.
- •11. Схемы и принципы действия наиболее распространенных фэк.
- •13. Спектрофотометрия.
- •14. Что такое графическая интерполяция и графическая экстраполяция.
- •15. Эмиссионный спектральный анализ. Теоретические основы метода.
- •16. Основные расчетные методы определения концентрации, используемые в спектрометрии.
- •17. Фотометрия пламени. Сущность метода.
- •18. Практическое использование визуальной фотометрии.
- •19. Теоретические основы потенциометрии.
- •20. Факторы, влияющие на результаты определений пламенно-фотометрическим методом.
- •21. Атомно-абсорбционная спектроскопия, ее применение для анализа почв и растений.
- •23. Сущность рефрактометрического метода анализа.
- •24. Способы измерения концентраций элементов при помощи пламенного фотометра.
- •25. Типы фотоэлементов, принцип работы эмиссионных и вентильных фотоэлементов.
- •27. Сущность поляриметрического метода анализа. Устройство поляриметра.
- •28.Спектры поглощения .
- •29. Схема работы эмиссионного пламенного фотометра.
- •30. Применение рефрактометрического метода анализа для определения качества с/х продукции.
25. Типы фотоэлементов, принцип работы эмиссионных и вентильных фотоэлементов.
а) Фотоэлементы с внешним фотоэффектом.
1. Вакуумные фотоэлементы, практически не обладающие инерционностью.
2. Газонаполненные фотоэлементы, обладающие большей, по сравнению с вакуумным, чувствительностью, но и большей инерционностью, т.е. изменения фототока запаздывают по времени относительно изменения светового потока.
б) Фотоэлементы с внутренним фотоэффектом.
1. Фотосопротивления.
2. Вентильные фотоэлементы.
Фотоэлементы с внутренним фотоэффектом обладает значительно большей инерционностью по сравнению с фотоэлементами основанными на внешнем фотоэффекте.
26. Применение рефрактометрического метода анализа для определения качества с/х продукции.
Рефрактометрический
анализ основан на измерении показателя
преломления жидкого анализируемого
вещества (или его раствора). Луч света,
проходя из одной прозрачной среды
(воздух) в другую (жидкость), падая
наклонно к поверхности раздела фаз,
меняет свое первоначальное направление,
т.е. преломляется . Отношение синуса
угла падения a к синусу угла преломления
b является постоянной величиной для
данных двух сред и называется показателем
преломления среды II по отношению к среде
I (средой I обычно является воздух):
Показатель преломления n является
характерной величиной для каждого
индивидуального вещества, он зависит
от длины волны падающего света,
температуры, давления и концентрации
(если это раствор).
При некотором угле падения угол преломления может оказаться равным 90° (sinb = 1); в этом случае преломленный луч света будет скользить по поверхности раздела сред. Угол падения луча, при котором наблюдается это явление, называется лучом полного внутреннего отражения.
Зная этот угол, можно определить показатель преломления данного вещества. Явление полного внутреннего отражения лежит в основе одного из методов определения показателя преломления с помощью специальных приборов - рефрактометров.
Основной частью любого рефрактометра являются две призмы, между которыми помещают слой анализируемой жидкости. Пучок света проходит через первую призму, затем, преломившись в слое исследуемой жидкости, претерпевает полное внутреннее отражение от поверхности второй призмы. Линия, ограничивающая область полного внутреннего отражения, представляет собой границу света и тени и наблюдается через окуляр прибора.
Рефрактометрический метод широко применяется для идентификации и определения чистоты многих органических веществ, а также для количественного анализа растворов.
Определение метода и основные понятия рефрактометрии.
Рефрактометрический метод –это метод, который основан на том, что при переходе светового луча из среды (1) в среду (2) вследствие различия их физических свойств происходит изменение скорости и направления распространения электромагнитных волн. Экспериментально измеряемой характеристикой этих изменений является показатель (коэффициент) преломленияn.
27. Сущность поляриметрического метода анализа. Устройство поляриметра.
Поляриметрия – метод анализа р-ров оптич. активных в-в, т.е. имеющие в своем составе хотя бы 1 асимметричный атом углерода и способный вращать плоскость поляризованного луча света. Оптич активность обусловлена особенностями строения мол-л в-ва и кристал. решеткой в-ва. Кристал. решетка при растворении в-ва разруш-ся, и оптич. акт-ть исчезает. Угол вращения плоскости поляризации α зависит от природы оптич активного в-ва и р-ля, темпер-ры, длины волны света, толщины слоя р-ра. При прочих равных условиях значение этой величины зависит от концентрации р-ра, на чем и основан поляриметрический метод анализа.
Метод основан на том, что при прохождении луча света через оптич акт- ное в-во кристал. решетка пропускает лучи определенного направления колебаний. После выхода из кристалла колебание луча света происходит в одной плоскости – плоскости колебания поляризов. луча. Перпендикулярная ей плоскость называется – пл-ть поляризации.
Принципиальная схема поляриметра:
|
|
|
|
Л - лампа накаливания; Ф – фильтр; О – объектив; П- поляризатор; КП - кварцевая пластинка; К - кювета с раствором; А – анализатор; Об – объектив; Ок - окуляр зрительной трубы
