Cтраница 1
![]() |
Конденсаторные ячейки для высокоча - стотного титрования. [1] |
Высокочастотная кондуктометрия и титрование являются разновидностью кондуктометрического метода анализа. [2]
![]() |
Титрование раствором ЭДТА 0 253 ммоля кальция и 0 270 ммоля магния с помощью энтальпиметрйческой индикации (. [3] |
Высокочастотная кондуктометрия позволяет получать аналогичные результаты. [4]
Бесконтактная высокочастотная кондуктометрия ( осцилломе-трия) В основе метода бесконтактной высокочастотной кондукто-метрии лежит взаимодействие электрического поля высокой частоты с раствором, находящимся в ячейке. Последняя представляет собой выполненный из изоляционного материала сосуд, на внешней ( по отношению к раствору) стороне которого крепятся электроды. [5]
При высокочастотной кондуктометрии измеряется не электропроводность раствора, а совокупность многих свойств раствора и ячейки, включая и диэлектрическую проницаемость. Поэтому интерпретация полученных результатов здесь более сложна по сравнению с обычной кондуктометрией. [6]
При высокочастотной кондуктометрии измеряется не электропроводность раствора, а совокупность многих свойств раствора и ячейки, включая и диэлектрическую постоянную. Поэтому интерпретация полученных результатов здесь более сложна, по сравнению с обычной кондуктометрией. [7]
При высокочастотной кондуктометрии измеряется не электропроводность раствора, а совокупность многих свойств раствора и ячейки, включая и диэлектрическую проницаемость. Поэтому интерпретация полученных результатов здесь более сложна по срав нению с обычной кондуктометрией. [8]
В высокочастотной кондуктометрии ячейку, содержащую анализируемый раствор, помещают либо между металлическими пластинами, входящими в конденсаторную электрическую цепь, либо внутрь индукционной катушки. Поскольку раствор, как правило, отделен от пластин или катушки стенками ячейки, изготовляемой из диэлектрика ( стекло, фторлон, пластмасса), методы получили название безэлектродных. Наибольшее распространение имеют конденсаторные методы. [9]
![]() |
Зависимость удельной электропроводности растворов электролита от количества прибавленного реагента при кондуктометрическом титровании. [10] |
При высокочастотной кондуктометрии раствор помещается в специальную измерительную ячейку из стекла или пластмассы. Измерительная ячейка располагается между двумя металлическими пластинами, плотно примыкающими к ее стенкам. При высокочастотной кондуктометрии измеряется не электропроводность раствора, а совокупность многих свойств раствора и ячейки, включая в диэлектрическую постоянную. Поэтому интерпретация полученных результатов здесь более сложна, чем при обычной кондуктометрии. [11]
При высокочастотной кондуктометрии измеряется не электропроводность раствора, а совокупность многих свойств раствора и ячейки, включая и диэлектрическую проницаемость. Поэтому интерпретация полученных результатов здесь более сложна по сравнению с обычной кондуктометрией. [12]
При высокочастотной кондуктометрии раствор помещается в специальную измерительную ячейку из стекла или пластмассы. Измерительная ячейка располагается между двумя металлическими пластинами, плотно примыкающими к ее стенкам. При высокочастотной кондуктометрии измеряется не проводимость раствора, а совокупность многих свойств раствора и ячейки, включая и диэлектрическую постоянную. Поэтому интерпретация полученных результатов более сложна, чем при обычной кондуктометрии. [13]
При высокочастотной кондуктометрии измеряется не электропроводность раствора, а совокупность многих свойств раствора и ячейки, включая и диэлектрическую постоянную. Поэтому интерпретация полученных результатов здесь более сложна, по сравнению с обычной кондуктометрией. [14]
Данные, получаемые в высокочастотной кондуктометрии, являются сложной функцией диэлектрической постоянной и электропроводности ячейки. Поэтому любая система, в которой происходят ощутимые изменения одного или обоих из этих свойств, может быть проанализирована безэлектродными методами. Специфическими преимуществами высокочастотной кондуктометрии, как отмечалось, является отсутствие непосредственного контакта электродов с раствором. Это избавляет от необходимости применять дорогостоящую металлическую платину, а также от операций по платинированию электродов, их очистке и хранению. Метод особенно полезен для вязких систем и при высокотемпературных исследованиях, в которых соприкосновение раствора с электродом может быть особенно нежелательным. [15]