- •Хроматографические методы анализа
- •При фотометрическом определении меди (II) в виде аммиачного комплекса в растворе, содержащем 1,09
- •После растворения 0,2500 г стали раствор
- •Молярный коэффициент поглощения комплекса бериллия с ацетилацетоном в хлороформе для волны 295 нм
- •Фотометрический анализ относится к абсорбционным методам, т.е. основан на измерении поглощения света веществом.
- •Основной закон светопоглощения
- •Понижение интенсивности подчиняется объединённому закону Бугера - Ламберта - Бера, согласно которому интенсивность
- •Условия проведения количественного анализа в фотометрии
- •Каждое колориметрическое определение состоит из двух стадий:
- •Выбор светофильтра. При определении в растворе одного светопоглощающего вещества аналитическую длину волны выбирают
- •Оптическая плотность. На оптическую плотность раствора влияет ряд факторов: природа растворителя, рН раствора,
- •Выбор кювет. Набор кювет с различными расстояниями между внутренними рабочими гранями позволяет подобрать
- •Для определения концентрации анализируемого вещества наиболее часто используют следующие методы: 1) молярного коэффициента
- •Метод градуировочного графика. Готовят серию разведений стандартного раствора, измеряют их поглощение, строят график
- •Метод дифференциальной фотометрии. Если в обычной фотометрии
- •Атомно-абсорбционная спектроскопия
- •Число атомов в возбужденном состоянии не превышает 1-2% от общего числа атомов определяемого
- •Эмиссионный спектральный анализ
- •Качественный спектральный анализ основан на индивидуальности эмиссионных спектров каждого элемента и сводится, как
- •Пламенная эмиссионная спектроскопия
- •Количественные определения проводят методом калибровочного графика и методом добавок по формуле:
- •Нефелометрический и турбидиметрический анализ
- •Пробу освещают потоком света с интенсивностью I0, а
- •Метод, в котором используют интенсивность прошедшего света It,
- •Используемое в нефелометрии расчетное соотношение следующее:
- •Люминесцентный анализ
- •Люминесцентный анализ подразделяют на качественный и количественный. Качественный люминесцентный анализ проводят по спектрам
- •Рефрактометрический анализ
- •Показатель преломления n представляет собой отношение скоростей света в граничащих средах. Для жидкостей
При фотометрическом определении меди (II) в виде аммиачного комплекса в растворе, содержащем 1,09 мкг меди в 1 мл, в кювете с толщиной слоя 3 см получено отклонение по шкале гальванометра 90 мкА. Для падающего светового потока отклонение по шкале гальванометра было 155 мкА. Определить молярный коэффициент поглощения окрашенного соединения.
После растворения 0,2500 г стали раствор
разбавили до 100 мл. В три колбы вместимостью 50 мл поместили по 25,00мл этого раствора и добавили в первую колбу стандартный раствор, содержащий 0,50 мг титана, растворы H2O2 и H3PO4, во вторую-
растворы H2O2 и H3PO4, в третью-раствор H3PO4(раствор сравнения). Растворы разбавили
до метки и фотометрировали два первых раствора относительно третьего. Получили значение оптической плотности: AX+cm=0,650,
AX=0,250. Рассчитать массовую долю (%) титана в стали.
Молярный коэффициент поглощения комплекса бериллия с ацетилацетоном в хлороформе для волны 295 нм равен 31600.
Какое минимальное содержание бериллия (в %) можно определить в навеске 1 г, растворенной в 50 мл, в кювете с толщиной слоя 5 см, принимая минимальный отсчет по шкале оптической плотности фотоколориметра 0,025. В окрашенном соединении на атом бериллия приходится молекула ацетилацетона.
Фотометрический анализ относится к абсорбционным методам, т.е. основан на измерении поглощения света веществом. Он включает спектрофотометрию, фотоколориметрию и визуальную фотометрию, которую обычно называют колориметрией.
Каждое вещество поглощает излучение с определенными (характерные только для него) длинами волн, т.е. длина волны поглощаемого излучения индивидуальна для каждого вещества, и на этом основан качественный анализ по светопоглошению.
Основой количественного анализа является закон Бугера-Ламберта- Бера:
А = e l c
где А = –lg (I / I0) = –lg T – оптическая плотность;
I0 и I – интенсивность потока света, направленного на поглощающий
раствор и прошедшего через него; с – концентрация вещества, моль/л;
l – толщина светопоглощающего слоя;
e - молярный коэффициент светопоглощения; T - коэффициент пропускания.
Основной закон светопоглощения
Абсорбционный метод основан на измерении ослабления мощности (интенсивности) потока излучения при прохождении его через поглощающую среду. При прохождении монохроматического (одной длины волны) излучения через раствор поток излучения ослабляется в связи с поглощением энергии света частицами данного вещества. На рис.3 представлен процесс ослабления излучения I0 при прохождении света через раствор с концентрацией «с» поглощающего вещества и толщиной слоя «l». Интенсивность прошедшего света I < I0.
Ослабление излучения I0 раствором с концентрацией «с» поглощающего вещества и толщиной слоя «l»: I < I0
