Cтраница 1
![]() |
Условия гравиметрического определения функциональных групп. [1] |
Гравиметрические методы анализа менее избирательны, чем другие методы анализа. [2]
Гравиметрические методы анализа могут быть основаны на реакции воды с карбидом кальция ( см. гл. Второва [358] предложила следующий метод определения влаги в бутадиене. Пробу конденсируют в ампулу, содержащую 0 1 г тонкоизмельченного карбида кальция. Ампулу запаивают и интенсивно встряхивают при охлаждении в течение 5 - 10 мин. Затем ампулу вскрывают и испаряют ее содержимое. [3]
Многие гравиметрические методы анализа по своей основе более точны, чем объемные методы; тем не менее часто предпочитают применять именно объемные методы. Это объясняется тем, что объемные методы обычно менее трудоемки и занимают меньше времени, чем гравиметрические методы, особенно если необходимый стандартный раствор уже приготовлен. [4]
В настоящее время стремятся заменить продолжительные гравиметрические методы анализа более экспрессными. [5]
Фотохимические реакции успешно используются в гравиметрических методах анализа для гомогенного осаждения. Последнее, как известно, обладает тем преимуществом, что позволяет получать более чистые и хорошо фильтрующиеся осадки. [6]
Для материалов, которые нельзя помещать в раствор, нужно использовать гравиметрические методы анализа, однако эти методы отличаются невысокой чувствительностью, так как вес образца материала слишком мал. Хорошо известна неустойчивость двухслойной методики, которая приводит к агрегации частиц, прорывающихся через поверхность раздела как ручейки. [7]
В монографию не включена теория и практика качественного анализа неорганических и органических веществ, а также методы идентификации органических соединений и универсальные методы разделения и концентрирования с применением неводных растворителей. Гравиметрические методы анализа неводных растворов не рассмотрены вследствие незначительного их применения в аналитической практике. [8]
В гравиметрических методах анализа навеску анализируемого вещества необходимо рассчитать так, чтобы массовая форма составляла 0 1 - 0 2 г для легких осадков и 0 2 - 0 5 г для тяжелых. [9]
Если не провести предварительных разделений, каждый ион в такой группе будет мешать определению других ионов. В общем гравиметрические методы анализа менее специфичны, чем некоторые другие методы, которые будут рассмотрены в последующих главах. [10]
В современной аналитической химии органические реагенты широко используют как для разделения, так и определения веществ. Методы анализа основаны на различных химических аналитических реакциях; в гравиметрических методах анализа используют реакции осаждения малорастворимых соединений комплексов и солей, для фотометрических методов анализа необходимо присутствие в определяемой молекуле хромофорных групп, комплексонометрические методы титрования полностью основаны на реакциях комплексообра-зования. [11]
![]() |
Условия гравиметрического определения неорганических ионов. [12] |
Существует также ряд специфических гравиметрических методов определения органических соединений. Например, при определении содержания фенолфталеина его осаждают из щелочного раствора в виде тетраиодида, высушивают и взвешивают. Гравиметрические методы анализа органических веществ подробно рассмотрены в кн. Губен-Вейля Методы органической химии. [13]
Гравиметрический анализ применяется для определения основных компонентов исследуемого объекта, содержащихся з нем в средних и больших количествах. Существенный недостаток гравиметрии - трудоемкость и длительность выполнения анализа, В лучшем случае результат можно получить через несколько часов, а часто только на второй день. Поэтому для контроля производства гравиметрические методы анализа почти не применяются. Благодаря низким относительным стандартным отклонениям ( обычно около 0 1 %) они находят применение в исследовательской работе. [14]
Вследствие таких требований к точности определения основных и добавочных компонентов для определения первых применяют преимущественно химические методы анализа, для вторых - физико-химические методы. Из химических методов большое применение, благодаря их быстроте, находят титриметрические методы с различными способами определения точки эквивалентности. При особо высоких требованиях к точности прибегают к гравиметрическим методам анализа. При определении не очень малых количеств элементов ( 1 %) применяют также различные варианты объемных методов анализа. [15]