Cтраница 3
Для контроля ионного состава пульпы используются потен-циометрический и кондуктометрические методы, основанные на использовании рН - метров и концентратомеров, измеряющих электропроводность растворов. [31]
Методы анализа, основанные на измерении электропроводности раствора, называются кондуктометрическими методами. [32]
Для непрерывного анализа содержания оксида серы ( IV) были разработаны и широко используются кондуктометрические методы. Аппаратуру для определения SO2 изготовляют многие страны, в том числе США, Япония, ФРГ, Франция, Англия и др. Основная сложность заключается в том, что SO2 - не единственный кислый ( или ионный) газ, присутствующий в атмосфере. [33]
Кондуктометрические методы по сравнению с другими методами анализа имеют некоторые преимущества. [34]
В предыдущих работах этой серии [1, 2] были сделаны попытки количественно проследить подкисление, наблюдаемое при приливании растворов электролитов к золям сернистого мышьяка. Примененные в прежних исследованиях кондуктометрические методы обладают следующими недостатками: электропроводность - метод суммарный, отражающий изменения концентрации всех присутствующих в растворе ионов, подкисление проводится способом, основанным на нескольких не вполне точно соблюдающихся допущениях. [35]
Существуют контактный и бесконтактный кондуктометрические методы определения удельной электропроводимости водных растворов электролитов. Наиболее распространен контактный метод. Электролитическая ячейка, используемая для подведения тока к анализируемому раствору, в простейшем случае представляет собой стеклянный сосуд, заполненный раствором электролита, в который погружены два или несколько выполненных из инертного материала электродов с выводами для наложения напряжения от внешнего источника. [36]
Надежность электрического метода определения типа эмульсии сохраняется лишь при условии, что фазы резко отличаются по электропроводности и расстояния между частицами дисперсной фазы сравнимы с их размерами. Это условие нарушается в концентрированных эмульсиях, где кондуктометрические методы не всегда применимы. [37]
Надежность электрического метода определения типа эмульсии сохраняется при условии, что фазы резко отличаются по электрической проводимости и расстояния между частицами дисперсной фазы сравнимы с их размерами. Это условие нарушается в концентрированных эмульсиях, где кондуктометрические методы не всегда применимы. [38]
Каждый ион имеет характерную для него проводимость, и поэтому кондуктометрические измерения аналогичны фотометрическим методам. Однако, поскольку комплексные ионы с одинаковыми зарядами часто имеют очень близкие проводимости, кондуктометрические методы обычно ограничены реакциями, при которых возникают или исчезают простые анионы. Измерения проводимости проводятся с помощью обычного моста Уитстона с переменным током 1000 гц; существенное значение имеет точное термостатирование. [39]
Уравновешенные мосты позволяют измерять сопротивление растворов с высокой точностью. Однако они нашли широкое применение в кондуктометрических методах титрования, так как в этом случае используют относительное изменение электропроводности раствора. [40]
Таким образом, в ряде случаев реакции окисления - восстановления могут быть использованы для аналитических целей только при определенных условиях. Иногда условия неблагоприятны для кондуктометрического титрования, что прежде всего связано с высокой концентрацией тех или иных электролитов, вводимых в раствор. Поэтому реакции окисления - восстановления по сравнению с другими реакциями используют в кондуктометрических методах анализа значительно реже. Это связано также и с тем, что методы кондуктометрического титрования, основанные на реакциях окисления - восстановления, еще недостаточно изучены. [41]
Использование современных достижений в области теории растворов и ионных равновесий и применение электронных вычислительных машин повволяют с требуемой точностью решать многие теоретические и практические задачи аналитической химии, не прибегая к предварительным экспериментам. Достоверность прогнозируемых решений и их результатов может быть проверена опытным путем. Многие задачи возможно решать с помощью кондуктометрических методов анализа, отличающихся существенными преимуществами по сравнению с другими методами. Особое преимущество имеют кондуктометрические методы в системах автоматического и дистанционного химико-аналитического контроля различных стадий химико-технологических процессов. [42]
![]() |
Принципиальная схема почвенного солемера ПС-3. [43] |
После выпрямления токи из обоих контуров поступают на гальванометр 5, который и показывает разность этих токов. В этом случае выпрямленные токи равны, а сопротивление электродного сосуда равно переменному сопротивлению. В приборе предусмотрено питание от сети переменного тока или от сухих батарей, вмонтированных в прибор. Обладая высокой производительностью и достаточной степенью точности, кондуктометрические методы определения солесодержания имеют большое значение при возделывании сельскохозяйственных культур на засоленных землях в условиях орошения. [44]