Cтраница 1
Методы химического анализа обычно основаны либо на термодинамических, либо на кинетических принципах. Термодинамические методы заключаются в создании условий, при которых все реакции, помимо интересующей, становятся термодинамически неблагоприятными. Методы, которые рассматривались до сих пор, в основном, относятся к термодинамическим. Для кинетических определений пригодно большее число химических реакций, при этом используется информация о скорости реакции, а не о положении равновесия. Кинетические методы могут оказаться весьма ценными в случаях, когда реакция протекает очень медленно и потому непригодна для анализа, основанного на установлении равновесия. [1]
Методы химического анализа и их варианты обычно неравноценны по точности получаемых результатов, а также по продолжительности. Методы, обеспечивающие высокую точность анализа одних материалов, часто совершенно непригодны для анализа других материалов, содержащих мешающие компоненты, при этом результаты параллельных и повторных определений могут иметь хорошую сходимость. Таким образом, если метод анализа выбран неудачно, сходимость определений характеризует только аккуратность аналитика, найденное же содержание компонента может быть завышено или занижено в зависимости от свойств и количества вещества, мешающего определению. [2]
Методы химического анализа, основанные на измерении поглощения излучения, называются абсорбциометрией. Для видимой области применяется термин колориметрия. Раздел абсорб-циометрии, в котором измерение проводят на спектрофотометрах, называется спектрофотометрией. [3]
Методы химического анализа в жидкой фазе основаны на ис пользовании реакции, характерной для анализируемой функциональной группы. Эта реакция должна быть как можно более специфична по отношению к этой группе. Для того чтобы эту реакцию можно было автоматизировать, она должна быть быстрой и, кроме того, должны быть легко измеримы количества соответствующих реагентов или продуктов. Используя подходящее оборудование, можно автоматизировать любую реакцию, в которой образуются или расходуются измеримые количества кислот, оснований, окислителей, ионов металлов, осадков или окрашенных комплексов. Некоторые из таких реакций уже обсуждались в предыдущих главах этой книги; другие можно найти в стандартных учебниках. [4]
Методы химического анализа развиваются и совершенствуются на основе последних достижений науки и техники. [5]
![]() |
Фотометрическое определение примесей в золоте и его соединениях. [6] |
Методы химического анализа малоперспективны. [7]
Методы химического анализа, с которыми знакомится учащийся в учебном заведении, отличаются от методов, применяемых в заводских лабораториях, главным образом техникой выполнения. Анализы должны выполняться быстро, точно. Этим отчасти объясняется рост объемно-аналитических определений в числе производимых анализов. Количество производимых анализов определяет специфичность в организации работы лаборанта. Режим технологического процесса и производство в целом требуют выполнения анализов в строго определенный срок, что способствует широкому внедрению в лабораторную практику методов физико-химического анализа: колориметрии, спектрофото-метрии. [8]
Методы химического анализа, основанные на использовании фотохимических реакций, зачастую оказываются более эффективными по сравнению с методами, основанными на использовании обычных химических реакций. Сведения по применению фотохимических реакций в аналитической химии рассеяны по многочисленным периодическим изданиям, выходящим во многих странах и на разных языках, вследствие чего многие из них мало доступны. Настоящая книга является первой попыткой критической оценки и обобщения всех этих сведений, а также рассмотрения перспектив дальнейшего развития и использования фотохимических методов в аналитической химии. [9]
Методы химического анализа в жидкой фазе основаны на использовании реакции, характерной для анализируемой функциональной группы. Эта реакция должна быть как можно более специфична по отношению к этой группе. Для того чтобы эту реакцию можно было автоматизировать, она должна быть быстрой и, кроме того, должны быть легко измеримы количества соответствующих реагентов или продуктов. Используя подходящее оборудование, можно автоматизировать любую реакцию, в которой образуются или расходуются измеримые количества кислот, оснований, окислителей, ионов металлов, осадков или окрашенных комплексов. Некоторые из таких реакций уже обсуждались в предыдущих главах этой книги; другие можно найти в стандартных учебниках. [10]
Методы химического анализа, разработанные применительно к условиям ультрафиолетовой области спектра, приведены на прилагаемой схеме. [11]
Методы химического анализа в фосфорном производстве, Отч. [12]
Методы химического анализа, применяемые при контроле производства окиси алюминия щелочным методом, Отч. [13]
Методы химического анализа в производстве двуокиси марганца и закиси меди, применявшиеся на опытных установках ГИПХ в 1938 - 1940 гг., Отч. [14]
Методы химического анализа в жидкой фазе основаны на ис пользовании реакции, характерной для анализируемой функциональной группы. Эта реакция должна быть как можно более специфична по отношению к этой группе. Для того чтобы эту реакцию можно было автоматизировать, она должна быть быстрой и, кроме того, должны быть легко измеримы количества соответствующих реагентов или продуктов. Используя подходящее оборудование, можно автоматизировать любую реакцию, в которой образуются или расходуются измеримые количества кислот, оснований, окислителей, ионов металлов, осадков или окрашенных комплексов. Некоторые из таких реакций уже обсуждались в предыдущих главах этой книги; другие можно найти в стандартных учебниках. [15]