
- •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
Порядок работы.
Прежде, чем начать измерения рН, убедитесь в том, что прибор откалиброван.
Включите прибор нажатием кнопки [ON/OFF].
Опустите кончик (4 см) электрода и температурного щупа в измеряемый образец. Подождите некоторое время, чтобы электрод стабилизировался.
Внимание! Если измерения проводятся последовательно в разных образцах, рекомендуется тщательно промывать электрод сначала деионизированной водой или если её нет, водой из-под крана, а затем некоторым количеством следующего образца для того, чтобы стабилизировать электрод.
Показания рН зависят от температуры. Для правильного измерения рН необходимо делать поправку на температуру. Чтобы использовать Автоматическую компенсацию температуры, подключите и опустите температурный щуп HI 7669/2W в образец как можно ближе к электроду и подождите несколько минут. Если температура образца известна или все измерения проводятся при одинаковой температуре, Вы можете просто осуществить компенсацию вручную. Для этого температурный щуп нужно отключить. Тогда дисплей покажет температуру по умолчанию 25°С или последнее зафиксированное значение температуры, символ «°С» будет мигать. Отметьте температуру образца, используя ChecktempC или точный термометр сравнения. Теперь температуру можно настроить клавишами [▼°С] и [▲°С].
Анализатор жидкости многопараметрический экотест − 2000
Описание прибора.
Анализатор жидкости многопараметрический ЭКОТЕСТ − 2000 предназначен для измерения показателя активности (рН, рХ) и массовой (С) или молярной (Сm) концентрации ионов, окислительно-восстановительного потенциала (Eh), температуры (Т) и концентрации растворенного кислорода (О2) в воде и водных средах.
Анализатор предназначен для использования в химико-технологических, агрохимических, экологических и аналитических лабораториях промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений, органах контроля, инспекции и надзора для анализа природных и сточных вод, технологических растворов и водных экстрактов проб растительной и пищевой продукции. Анализатор может быть использован в промышленных, лабораторных и полевых условиях.
О
рганы
управления работой анализаторов
представлены клавиатурой, расположенной
на лицевой панели (рис. 25):
в
вод
цифры “1”; выбор режима измерения э.д.с.
в
вод
цифры “2”; выбор количества точек
градуировки; выбор режима вычисления
рХ
в
вод
цифры “3”; выбор режима вычисления
молярной концентрации ионов
в
вод
цифры “4”; измерение э.д.с., рХ и
концентрации ионов в режиме
“рН-метр-иономер”, э.д.с в режиме
“Вольтметр”, температуры в режиме
“Термометр”, концентрации кислорода
и температуры в режиме “Термооксиметр”
в
вод
цифры “5”; выбор режима градуировки ИП
в режиме “рН- метр-иономер”
в
вод
цифры “6”; вход в режим выбора измеряемого
иона, параметры которого введены в
память анализатора или резервных каналов
для введения констант других ионов по
выбору пользователя
в
вод
цифры “7”; ввод значения молекулярной
массы иона, не введенного в память
анализатора; значения рХ стандартного
раствора в режиме градуировки; значения
координат изопотенциальной точки и
других параметров калибровки
в
вод
цифры “8”; выбор наименования продукта
при определении нитратов в пищевых
продуктах
в
вод
цифры “9”; ввод параметров при измерениях
методом добавок
в
вод
знака “минус”; ввод значения заряда
иона, не введенного в память анализатора;
выбор режима вычисления массовой
концентрации ионов
в
вод
знака “запятая”; выбор режима
автоматической температурной компенсации
в
вод
цифры “0”; включение и отключение
подсветки индикатора
в
ыбор
режима работы ИП, выбор ионометрического
канала, установка количества точек
градуировки, номера точки градуировки,
выбор опций
в
вод
данных
в
ыход
из любого режима в предыдущее состояние
анализатора
в
ключение
питания анализатора
в
ыключение
питания анализатора