Cтраница 1
![]() |
Калибровочные кривые ( F8. ил, d - - 2 см, Я436 ммк. [1] |
Наиболее интенсивная окраска наблюдается в том случае, если реакцию выполнять следующим образом. [2]
Наиболее интенсивная окраска предметов обусловливается электрическими дипольными переходами. Группа атомов, которая придает молекуле цвет, называется хромофором. Карбонильная группа ( С О) также играет важную роль; однако соответствующий переход с несвязывающей свободной пары кислорода на л - орбиталь ( п-я - переход) является запрещенным электрическим дипольным переходом ( см. разд. Правила отбора и Сила осциллятора) и поэтому обычно слабее, чем я - - я - переход. [3]
Наиболее интенсивная окраска рисунков получается при введении красной кровяной соли в состав печатной краски, но тон при этом полу чается несколько более тусклым. [4]
Раствор, имеющий наиболее интенсивную окраску, фотометрируют относительно раствора сравнения ( воды), со всеми светофильтрами поочередно, записывая результаты этих измерений в виде таблицы. Для дальнейшей работы выбирают светофильтр, соответствующий наибольшему значению поглощения исследуемого раствора. [5]
Раствор, имеющий наиболее интенсивную окраску, фотометрируют относительно раствора сравнения со всеми светофильтрами поочередно, записывая результаты измерений в виде таблицы. Для дальнейшей работы выбирают светофильтр, соответствующий наибольшему светопоглощению исследуемого раствора. [6]
Раствор, имеющий наиболее интенсивную окраску, фотометрируют относительно раствора сравнения, со всеми светофильтрами поочередно, записывая результаты измерений в виде таблицы. [7]
Раствор, имеющий наиболее интенсивную окраску, фотометрируют относительно раствора сравнения со всеми светофильтрами поочередно, записывая результаты измерений в виде таблицы. [8]
Раствор, имеющий наиболее интенсивную окраску, фотометрируют относительно раствора сравнения, со всеми светофильтрами поочередно, записывая результаты измерений в виде таблицы. [9]
Раствор, имеющий наиболее интенсивную окраску, фотометрируют относительно раствора сравнения со всеми светофильтрами поочередно, записывая результаты измерений в виде таблицы. [10]
В подтверждение данных Стоца [4] было установлено, что для получения наиболее интенсивной окраски оптимальным является соотношение кислоты и воды 8: 1, при соотношении 2: 1 и менее окраска не возникает. Фенилфенол оказался лучшим реактивом; были исследованы также 2 4-динитро - 6-фенилфенол, / г-гидроксиазобензол, о-фспилфенол, 2-гидрокси - 5 - ( а-метилбеи-зил) бифенил, 2-хлор - 4-фенилфенол, ж-нитрофенол, 4-фенилазо-ж - крезол-1 - пафтол и - 2-нафтол и д-нитрозофенол. Окраска проявляется лишь с 2-хлор - 4-фенилфенолом, однако ее максимальная интенсивность составляет лишь 60 % от интенсивности окраски, получаемой с я-фенилфенолом. [11]
В подтверждение данных Стоца [4] было установлено, что для получения наиболее интенсивной окраски оптимальным является соотношение кислоты и воды 8: 1, при соотношении 2: 1 и менее окраска не возникает. Фенилфенол оказался лучшим реактивом; были исследованы также 2 4-динитро - 6-фенилфенол, п-гидроксиазобеизол, о-фспилфенол, 2-гидрокси - 5 - ( а-метилбеи-зил) бифенил, 2-хлор - 4-фенилфенол, ж-нитрофенол, 4-фенилазо-ж - крезол-1 - пафтол и - 2-нафтол и д-нитрозофенол. Окраска проявляется лишь с 2-хлор - 4-фенилфенолом, однако ее максимальная интенсивность составляет лишь 60 % от интенсивности окраски, получаемой с я-фенилфенолом. [12]
На предметный столик микроскопа помещают между скрещенными, николями кварцевую пластинку так, чтобы она имела наиболее интенсивную окраску. Для этого, вращая столик микроскопа с пластинкой, предварительно находят положение наибольшего затемнения поля зрения, а затем поворачиват столик микроскопа на 45 против часовой стрелки. Вводят в прорезь 5 кварцевый клин и наблюдают получающееся изменение интерференционных окрасок при движении клина: они или падают до черной или повышаются в порядке шкалы Ньютона. Во втором случае столик следует повернуть на 90, и тогда компенсация разности хода ( получение затемнения) может быть достигнута без труда. Зная толщину клина для окраски соответствующего порядка ( погашенной при наложении на пластинку), находят искомую толщину пластинки по таблице интерференционных окрасок при скрещенных и параллельных николях. [13]
Максимум поглощения соответствующего хелата железа, окрашенного в красный цвет, лежит при 522 им ( е 8700); наиболее интенсивная окраска достигается при рН 3 - 8 и устойчива несколько дней. Во всех случаях восстановление следует проводить при рН3 для того, чтобы избежать образования гидроокиси железа ( III), которая выпадает в осадок или находится в растворе в коллоидном состоянии. В отношении методики определения и устранения мешающего влияния сопутствующих элементов остается справедливым все сказанное выше для фенантролина. [14]
На спектрофотометре в области 380 - 600 нм с интервалом 5 нм в кювете с толщиной поглощающего слоя 10 мм снимают спектр раствора аналитической формы, имеющего наиболее интенсивную окраску, относительно раствора сравнения. По полученным данным строят кривую поглощения, по которой находят оптимальную аналитическую длину волны. [15]