
- •Раздел 1. Оптические методы анализа
- •1.1.2. Аппаратура и принадлежности для фотометрического анализа Колориметр фотоэлектрический концентрационный кфк-2
- •1. Описание прибора
- •2. Подготовка к работе
- •3. Порядок работы
- •3. 1. Измерение коэффициента пропускания
- •3. 2. Определение концентрации вещества в растворе
- •3.2.1. Выбор светофильтра.
- •3.2.2. Выбор кюветы.
- •3.2.3. Построение градуировочного графика для данного вещества.
- •3.2.4. Определение концентрации вещества в растворе.
- •Фотометр фотоэлектрический кфк-3-01
- •1. Описание прибора
- •1. Подготовка к работе
- •3. Порядок работы.
- •3. 1. Измерение коэффициента пропускания или оптической плотности
- •3. 2. Измерение концентрации вещества в растворе
- •3.2.1. Выбор длины волны.
- •3.2.2. Выбор кюветы.
- •3.2.3. Построение градуировочного графика и определение коэффициента факторизации.
- •3.2.4. Введение коэффициента факторизации f в память вычислительного блока.
- •3.2.5. Измерение концентрации вещества в растворе.
- •Спектрофотометр сф-26
- •1. Описание прибора
- •2. Подготовка к работе
- •3. Порядок работы
- •3. 1. Подготовка к измерению
- •3. 2. Измерение коэффициента пропускания
- •3. 3. Измерение коэффициента пропускания светофильтров и образцов в кюветах.
- •3. 4. Измерение в диапазоне показаний 0 — 10%
- •Лабораторная работа № 1. Тема: «Определение железа (III) в питьевой воде».
- •Ход определения
- •Дополнительные задания:
- •Определите концентрацию железа методом добавок, для чего постройте на миллиметровой бумаге калибровочный график как на рисунке 8.
- •1.1.3.Определение концентрации вещества методом добавок
- •Расчёт неизвестной концентрации по методу сравнения
- •Определение неизвестной концентрации графическим способом
- •Контрольные вопросы и задания
- •Лабораторная работа №2
- •Ход определении.
- •Нефелометрия и турбидиметрия.
- •1.2.1.Аналитические возможности и метрологические характеристики нефелометрии и турбидиметрии Аналитические возможности.
- •Метрологические характеристики.
- •1.2.2. Взаимодействие света со взвешенными частицами
- •1.2.3.Закон Рэлея
- •1.2.4. Приёмы нахождения неизвестной концентрации в нефелометрии и турбидиметрии
- •1.2.5. Приборы для нефелометрических и турбидиметрических измерений
- •Лабораторная работа №3 Тема: «Фототурбидиметрическое определение кальция».
- •Ход определения
- •Лабораторная работа № 4. Тема: «Определение сульфатов в питьевой воде».
- •Ход определения
- •Лабораторная работа № 5. Тема: «Определение хлоридов в питьевой воде»
- •Ход определения
- •Лабораторная работа работа №6 Тема: «Определение хлоридов в питьевой воде».
- •Ход определения.
- •1.3. Рефрактометрический метод анализа
- •1.3.1. Теоретические основы рефрактометрии
- •1.3.2 Аппаратура и принадлежности для рефрактометрии Рефрактометр Аббе nar-1t
- •1. Описание прибора
- •1. Окуляр.
- •12. Измерительная ручка
- •2. Калибровка прибора с дистиллированной водой
- •3.Измерение коэффициента преломления
- •Лабораторная работа №7 Тема: «Определение сахара в виноградном соке и сусле».
- •Ход определения.
- •Лабораторная работа №8 Тема: «Определение сахарозы в сладких творожных продукта»
- •Ход определения.
- •Лабораторная работа №9. Определение концентрации хлорида натрия в водном растворе
- •Ход определения
- •Лабораторная работа №10 Тема: «Определение лактозы в молоке и кисломолочных продуктах».
- •Ход определения
- •Объяснить относительно невысокую селективность рефрактометрического метода анализа.
- •Раздел 2. Электрохимические методы анализа
- •2.1.Потенциометрия
- •2.1.1.Теоретические основы потенциометрии
- •2.1.2. Электроды
- •2.1.3 Виды потенциометрического метода анализа
- •Раствора FeCl3 раствором SnCl2
- •Аппаратура и принадлежности для потенциометрического анализа Настольный рН-метр - рН 211
- •Описание прибора.
- •Калибровка прибора по одной точке.
- •Калибровка по двум точкам.
- •Порядок работы.
- •Анализатор жидкости многопараметрический экотест − 2000
- •Описание прибора.
- •Порядок работы.
- •2.1 Измерение рХ (рН) в режиме “рН-метр-иономер”
- •2.1.1 Ионометрические измерения без термокомпенсации
- •2.1.1.1 Выбор ионометрического канала
- •2.1.1.2 Градуировка ионометрического канала
- •Выбор режима
- •2.1.1.3 Просмотр предыдущих градуировок
- •Сl Заряд -
- •Выбор режима
- •2.1.1.4 Проведение измерений
- •Сl Заряд -
- •2.1.2 Ионометрические измерения с термокомпенсацией
- •2.1.2.1 Ввод координат изопотенциальной точки
- •2.1.2.2 Ввод значения температуры раствора
- •2.1.2.3 Проведение измерений
- •Лабораторная работа №11
- •Ход работы.
- •Лабораторная работа №12
- •Ход работы.
- •Лабораторная работа №13
- •1. Назначение.
- •2. Метод анализа.
- •3. Подготовка к выполнению измерений
- •4. Выполнение измерений.
- •5. Обработка результатов измерения.
- •6. Оформление результатов измерений.
- •2.2. Кондуктометрия
- •2.2.1. Теоретические основы кондуктометрии
- •2.2.2. Прямая кондуктометрия
- •2.2.3.Кондуктометрическое титрование
- •2.2.4. Аппаратура и принадлежности для кондуктометрического анализа Настольный кондуктометр hi 2300
- •Описание прибора
- •Калибровка электропроводности/общей минерализации
- •Порядок работы
- •Лабораторная работа №14 Тема: «Определение лимонной кислоты в плодово-ягодном сырье».
- •Ход определения
- •Лабораторная работа № 15. Тема: «Определение аминокислот (глицина, аланина, валина, лейцина, серина) в растворе».
- •Ход определения
- •Лабораторная работа № 16. Тема: «Определение общей жесткости воды».
- •Ход определения
- •Раздел 1. Оптические методы анализа…………………………………………….
- •1.1.Фотометрические методы анализа……………………………………………
- •Раздел 1. Электрохимические методы анализа……………………………………..
- •Мальевская Елена Владимировна Кудырко Татьяна Геннадьевна Лабораторный практикум по физико-химическим методам анализа
- •230028, Г. Гродно, ул. Терешковой, 28
- •230028, Г. Гродно, ул. Терешковой, 28
1. Описание прибора
Внешний вид лабораторного рефрактометра Аббе NAR-1T представлен на рисунке 13.
1. Окуляр.
Через окуляр можно наблюдать область рефракции и шкалу. Если включена осветительная лампа, то область шкалы яркая и хорошо видна через окуляр, как показано на рисунке 14. На верхней части рисунка изображена разграничительная линия, находящаяся между освещённой и тёмной частями, которая появляется только тогда. Когда измерительная ручка повёрнута должным образом.
Рис. 13 Рефрактометр Аббе NAR-1T Рис.14 Поле зрения в окуляре рефрактометра
2. Лампа для освещения образца
Лампа для освещения используется при измерении коэффициента преломления в жидкостях. Для измерения преломления образцов твёрдых тел используется естественное освещение.
3. Ручка для открывания/закрывания призмы
Поворот этой ручки вперёд приводит к поднятию осветительной призмы примерно на 1см. Удобно использовать ручку открывания/закрывания призмы для разъединения осветительной и измерительной призм друг от друга при измерении вязких образцов.
4. Измерительная призма
Измерительная призма является важнейшим звеном прибора, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности для предотвращения повреждений и коррозии призмы.
5. Термистор
Термистор прикреплён к измерительной призме сбоку и служит для постоянного измерения её температуры.
6. Осветитель шкалы
Благодаря освещению этой лампой чёрная шкала и индикаторная линия, выгравированные на стекле, становятся хорошо заметными на зелёном поле.
7. Осушительный контейнер
Таблетка осушителя находится внутри осушительного контейнера и хорошо видна через стекло. Когда осушитель становится влажным его цвет изменяется с голубого (цвет хлорида кобальта) на красный. Для замены покрасневшей таблетки осушителя необходимо снять крышку контейнера.
8. Штуцеры для подключения к водяной бане
Предназначены для подачи воды постоянной температуры к призме. Два штуцера расположены на левой и правой стороне измерительной призмы, два перед осветительной призмой.
9. Световое отверстие для измерения отражения
Для измерения отражения удалите крышку со светового отверстия, чтобы впустить свет и осветить образец.
10. Калибровочный винт
Головка калибровочного винта находится в центре металлического кольца (калибровочная секция). Для калибровки шкалы поверните этот винт специальной отвёрткой (отвёртка находится между кольцом и корпусом как показано на рисунке (13)
11. Ручка компенсатора дисперсии
Ручка регулятора дисперсии используется для ахроматизации границы светотени, появляющейся в результате преломления света на поверхности измерительной призмы. Вследствие рассеивания лучей граница светотени получается радужной, расплывчатой; компенсатор дисперсии устраняет это явление.
12. Измерительная ручка
Передвижением измерительной ручки совмещают точку перекрестия с границей раздела полей. Положение границы раздела полей соответствует углу полного внутреннего отражения и зависит от показателя преломления анализируемой жидкости.
Устройство рефрактометра (рис. 25) основано на явлении полного внутреннего отражения луча света на границе двух сред (одна – стеклянная призма, другая – анализируемый раствор) или на положении предельного луча на границе светотени.
Рис. 15 Схема рефрактометра Аббе NAR-1T
1 – свет от источника; 2 – зеркало; 3 – осветительная призма; 4 – измерительная призма;
5 – компенсатор; 6 – объектив; 7 – призма;
8 – пластинка с визирными штрихами и шкалой показателей преломления; 9 – окуляр
Луч от источника 1 попадает на зеркало 2 и, отражаясь, походит в верхнюю осветительную призму 3, затем в нижнюю измерительную призму 4, изготовленную из специального стекла с высоким показателем преломления. Между гипотенузными поверхностями призм 3 и 4 капилляром помещают 1 – 2 капли анализируемой жидкости. Чтобы избежать механических повреждений призмы, капилляр не должен касаться призмы.
Поверхность призмы 4 служит границей раздела, на которой происходит преломление луча света. Вследствие рассеивания лучей граница светотени получается радужной, расплывчатой; компенсатор дисперсии 5 устраняет это явление. Далее свет проходит через объектив 6 и призму 7. На пластинке 8 нанесены визирные штрихи (две крестообразно пересечённые прямые линии) и шкала показателей преломления, наблюдаемая в окуляре 9. По шкале отсчитывают показатель преломления с тремя знаками после запятой, четвёртый знак оценивают на глаз.