Cтраница 2
Дифференциальный метод [11] следует применять при высоком содержании определяемого компонента в анализируемом материале. В дифференциальном методе оптическую плотность исследуемого раствора измеряют по отношению не к чистому растворителю ( или раствору реактивов), а к раствору, содержащему известное количество определяемого вещества. Относительная ошибка определения концентрации этим методом уменьшается с увеличением концентрации нулевого раствора и получается наименьшей, когда его оптическая плотность и плотность исследуемого раствора одинаковы. [16]
Дифференциальный метод характеризуется измерением разности между измеряемой величиной и известной величиной, воспроизводимой мерой. Метод позволяет получить результат высокой точности при использовании относительно грубых средств измерения. [17]
![]() |
Обычная ( а и дифференциальная ( б полярографические кривые.| Полярограмма примеси электроотрицательного иона в присутствии избытка электроположительного иона. [18] |
Дифференциальный метод удобно также применять при полярографировании растворов двух или нескольких веществ с близкими потенциалами восстановления, когда в обычном методе несколько волн сливаются в одну. Дифференциальная полярография позволяет идентифицировать каждое отдельное вещество по образующимся пикам; разрешающая способность этого метода выше, чем метода обычной полярографии. [19]
![]() |
Отношение оптических плотностей при непосредственном и дифференциальном фотометрировании. [20] |
Дифференциальный метод рекомендуется применять в тех случаях, когда может быть обеспечено прохождение через сильноокрашенный раствор достаточно мощного монохроматического пучка света. Наиболее точные результаты получаются при использовании спектрофотометров, но во многих случаях для целей дифференциальной фотометрии могут быть использованы и фотоэлектрические колориметры ФЭК-М и ФЭК-Н и др. Точность определения по методу дифференциальной спектрофотометрии не уступает точности весового и объемного методов, и несомненно, что в ближайшие годы этот метод получит широкое распространение в практике производственных лабораторий. [21]
Дифференциальный метод рекомендуется применять в тех случаях, когда может быть обеспечено прохождение через сильно окрашенный раствор достаточно мощного монохроматического пучка света. [22]
Дифференциальный метод, предложенный Вант-Гоф - фом [1], основан на измерении скорости реакции путем определения наклона кривых, описывающих зависимость концентрации от времени. Точное измерение наклона связано с определенными практическими трудностями, но в настоящее время для этой цели изготовлены некоторце специальные устройства. [23]
Дифференциальный метод используется с применением приборов непосредственной оценки или сравнения для измерения разности значений двух величин. [24]
![]() |
Зависимость отношения интенсивно-стей двух световых потоков от оптической плотности раствора сравнения при различных отношениях концентраций поглощающих растворов. [25] |
Дифференциальный метод применяется для повышения точности анализа при определении больших количеств веществ, а также для устранения мешающего влияния посторонних компонентов и исключения поглощения реактива. Этот метод, в отличие от других, может применяться еще и в тех случаях, когда из-за большой концентрации растворенного вещества нарушается основной закон светопоглощения или когда значения оптических плотностей окрашенных растворов выходят за пределы шкалы прибора, а дальнейшее разбавление анализируемого раствора нежелательно. [26]
![]() |
Калибровочный график для определения концентрации. [27] |
Дифференциальный метод в зависимости от способов измерения относительной оптической плотности исследуемого раствора и расчета его концентрации может иметь несколько вариантов. [28]
Дифференциальный метод основан на использовании единичных показателей, чтобы определить, по каким из них достигнут уровень базового образца и значения каких наиболее отличаются от базовых. [29]
Дифференциальный метод требует обязательного соблюдения основного закона светопоглощения и применяется при анализах различных объектов на содержание основных компонентов. [30]