Аналитическая химия. Вершинин В.И - 14 стр.

UptoLike

14
9.3. Электрогравиметрический анализ. Кулонометрический анализ
Законы электролиза. Принципы, преимущества, область применения электрогравиметрии и куло-
нометрии. Расчет напряжения разложения. Перенапряжение. Структура осадка при разных услови-
ях выделения металла на электроде. Цементация. Электролиз при контролируемом потенциале. Ус-
коренный электролиз, внутренний электролиз. Электролиз с ртутным катодом. Аппаратура электро-
гравиметрии, требования к электродам.
Классификация кулонометрических методов. Определение электроактивных и неактивных ком-
понентов. Кулонометрическая аппаратура. Способы определения количества электричества. Оп-
ределение конца электролиза. Внешняя и внутренняя генерация титранта в ходе кулонометриче-
ского титрования. Расчет результатов анализа в кулонометрии.
9.4. Кондуктометрия
Принципы кондуктометрии, возможности и области применения этого метода. Зависимость элек-
тропроводности от природы растворенных веществ, их концентрации и температуры раствора. По-
нятие о подвижности ионов. Устранение влияния электролиза. Аппаратура. Прямая кондуктометрия.
Использование кондуктометрических датчиков. Кондуктометрическое титрование, кривые титрова-
ния для реакций различного типа. Определение к.т.т. по кривым кондуктометрического титрования.
10. Оптические (спектроскопические) методы
10.1 Общие вопросы
Классификация оптических методов, области применения разных методов. Использование элек-
тромагнитного излучения разного типа для установления структуры атомов и молекул, для иденти-
фикации веществ, для количественного определения, для анализа смесей. Понятие о спектрах по-
глощения и излучения атомов и молекул. Аналитические сигналы в спектроскопических методах.
Определение концентрации веществ без измерения интенсивности светового потока (рефрактомет-
рия, поляриметрия), области применения и аналитические возможности соответствующих методов.
10.1. Атомно-эмиссионный спектральный анализ.
Принцип метода, основные стадии анализа. Пламя, дуговой и искровой разряды как способы
атомизации и возбуждения. Применение индуктивно связанной плазмы. Температура плазмы, со-
стояние вещества и химические реакции в ней. Зависимость интенсивности спектральной линии от
различных факторов. Уравнение Ломакина-Шейбе. Эффекты самопоглощения, ионизации, обра-
зования труднолетучих соединений; их влияние на форму градуировочного графика.
Аппаратура эмиссионного спектрального анализа. Спектроскопы, спектрографы, одноканальные и
многоканальные спектрометры. Преимущества фотографической и фотоэлектрической регистрации
спектров. Идентификация элементов по положению спектральных линий.
  9.3. Электрогравиметрический анализ. Кулонометрический анализ
  Законы электролиза. Принципы, преимущества, область применения электрогравиметрии и куло-
нометрии. Расчет напряжения разложения. Перенапряжение. Структура осадка при разных услови-
ях выделения металла на электроде. Цементация. Электролиз при контролируемом потенциале. Ус-
коренный электролиз, внутренний электролиз. Электролиз с ртутным катодом. Аппаратура электро-
гравиметрии, требования к электродам.
  Классификация кулонометрических методов. Определение электроактивных и неактивных ком-
понентов. Кулонометрическая аппаратура. Способы определения количества электричества. Оп-
ределение конца электролиза. Внешняя и внутренняя генерация титранта в ходе кулонометриче-
ского титрования. Расчет результатов анализа в кулонометрии.
  9.4. Кондуктометрия
  Принципы кондуктометрии, возможности и области применения этого метода. Зависимость элек-
тропроводности от природы растворенных веществ, их концентрации и температуры раствора. По-
нятие о подвижности ионов. Устранение влияния электролиза. Аппаратура. Прямая кондуктометрия.
Использование кондуктометрических датчиков. Кондуктометрическое титрование, кривые титрова-
ния для реакций различного типа. Определение к.т.т. по кривым кондуктометрического титрования.


  10. Оптические (спектроскопические) методы
  10.1 Общие вопросы
  Классификация оптических методов, области применения разных методов. Использование элек-
тромагнитного излучения разного типа для установления структуры атомов и молекул, для иденти-
фикации веществ, для количественного определения, для анализа смесей. Понятие о спектрах по-
глощения и излучения атомов и молекул. Аналитические сигналы в спектроскопических методах.
Определение концентрации веществ без измерения интенсивности светового потока (рефрактомет-
рия, поляриметрия), области применения и аналитические возможности соответствующих методов.
  10.1. Атомно-эмиссионный спектральный анализ.
  Принцип метода, основные стадии анализа. Пламя, дуговой и искровой разряды как способы
атомизации и возбуждения. Применение индуктивно связанной плазмы. Температура плазмы, со-
стояние вещества и химические реакции в ней. Зависимость интенсивности спектральной линии от
различных факторов. Уравнение Ломакина-Шейбе. Эффекты самопоглощения, ионизации, обра-
зования труднолетучих соединений; их влияние на форму градуировочного графика.
  Аппаратура эмиссионного спектрального анализа. Спектроскопы, спектрографы, одноканальные и
многоканальные спектрометры. Преимущества фотографической и фотоэлектрической регистрации
спектров. Идентификация элементов по положению спектральных линий.
14