Оптические и спектральные методы в лабораторном практикуме по физико-химическим методам анализа. Луцик В.И - 20 стр.

UptoLike

20
го вещества. Метод сравнения интенсивностей световых потоков часто назы-
вают двусторонней дифференциальной фотометрией. Типичный вид градуи-
ровочной зависимости этого метода представлен на рис. 4.1.
Рис. 4.1. Градуировочная кривая метода
дифференциальной фотометрии
Градуировочная зависимость пересекает ось абсцисс в точке, соответ-
ствующей концентрации эталонного раствора сравнения. Оптические плот-
ности связаны соотношением:
А
ист.
А
отн.
А
о
,
где А
ист.
оптическая плотность анализируемого раствора; А
отн.
оптиче-
ская плотность анализируемого раствора по отношению к эталонному рас-
твору сравнения (показания шкалы прибора); А
о
оптическая плотность рас-
твора сравнения; С концентрация анализируемого вещества; С
о
концен-
трация анализируемого вещества в эталонном растворе сравнения.
Лабораторная работа 4 (5)
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЖЕЛЕЗА В ВИДЕ КОМПЛЕКСА С ТИОЦИОНАТОМ
Цель работы выбор оптимального значения А, изучение дифферен-
циально-фотометрического метода и количественный анализ железа в пробе.
Сущность метода. Ионы железа (III) с ионами SCN
-
образуют крас-
ный комплекс. Ионы железа (II) подобного комплекса не образуют, поэтому
для полного окисления железа (II) добавляют азотную кислоту. Окраска ком-
плекса малоустойчива, из-за этого раствор роданида аммония добавляют не-
посредственно перед измерением оптической плотности.
Оборудование: 1) фотоэлектроколориметр КФК-2; 2) бюретки на 50
см
3
– 2 шт.; 3) пипетка на 1 мл; 4) колбы мерные на 50 см
3
– 8 шт.
Реактивы: 1) стандартный раствор железа (III) – 0,1 мг/мл; 2) роданид
аммония или калия – 10% раствор; 3) азотная кислота – 1:1.
Ход работы. Выбор светофильтра. Фотометрические определения
проводятся при такой длине волны, при которой наблюдается максимальная