Физическая химия. Учебное пособие. Килимник А.Б. - 34 стр.

UptoLike

Составители: 

Рис. 3.6. Зависимость C
–1
от f
2
:
ячейка 1; 0,1 m раствор KCl;
L = 0,0166 Гн, С = 0,6164 мкФ, f
r, ±
= 1573 Гц, 298 К
В остальных ячейках данная зависимость криволинейна. Это обстоятельство, по-видимому, свидетельствует о более
сильном влиянии электродов друг на друга в ячейках второго, третьего и четвёртого типа.
Результаты измерений в ячейке первого типа позволяют проводить расчёты реактивных составляющих импеданса и
средней резонансной частоты колебаний гидратированных ионов.
Полученная нами зависимость импеданса кондуктометрической ячейки от частоты переменного тока имеет мини-
мум при значении резонансной частоты колебаний гидратированных ионов хлорида калия в 0,1
m растворе при 298 К
(рис. 3.7). Такой вид зависимости импеданса от частоты наблюдается, как известно, в случае последовательного колеба-
тельного контура с наличием сопротивления потерь. В данном случае сопротивление потерь равно 334 Ом.
Таким образом, нами экспериментально подтверждена правомочность использования показанной на рис. 3.3 элек-
трической схемы замещения кондуктометрической ячейки.
Рис. 3.7. Зависимость импеданса от частоты переменного тока
(0,1 m KCl, 298 К)
3.3.6. Метрологическая оценка метода определения средних
резонансных частот колебаний гидратированных ионов
С целью нахождения доверительного интервала измерения ёмкости и ошибки расчёта ёмкости, индуктивности и
средней резонансной частоты по экспериментальным данным была изготовлена физическая модель кондуктометрической
ячейки (рис. 3.8), с использованием которой было произведено десять измерений ёмкости на частотах 998…4998 Гц.
Рис. 3.8. Физическая модель кондуктометрической ячейки
(C = 0,5 мкФ, L = 488 мкГн, R = 240 Ом)
C
L
R
320
340
360
380
400
420
440
500 1500 2500 3500
Z, Ом
f, Гц
1/С, мкФ
–1
f
2
, кГц
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
024681012
С
–1
, мкФ
–1