Cтраница 1
Определение озона формально рассматривается нами в данном разделе, т.к. этот неорганический газ по реакционной способности не уступает фтору. [1]
Определение озона и других газо в-о к и с-л и т е л е и. Через свежеприготовленный раствор, состоящий из 0 5 г растворимого крахмала и 0 5 г йодистого калия, растворенных в 100 см3 дистиллированной воды, пропускают 2 л кислорода. [2]
Определение озона и других газо в-о кислите-лей. [3]
![]() |
Схема портативного хемилюми-несцентного анализатора озона. [4] |
Определение озона хемилюминесцентным методом наиболее специфично по сравнению с другими методами - присутствие пер-оксида водорода, формальдегида, оксида и диоксида азота, диоксида серы, акролеина практически не мешает определению. [5]
Определение озона и других газо в-о к и с-л и т е л е и. Через свежеприготовленный раствор, состоящий из 0 5 г растворимого крахмала и 0 5 г йодистого калия, растворенных в 100 см3 дистиллированной воды, пропускают 2 л кислорода. [6]
Для определения озона среди других окислителей используют следующий прием: параллельно отбирают две пробы, в поглотительный раствор одной из которых попадает вся сумма окислителей, в другой - окислители без озона, каталитически разрушаемого на Мп02; разница в оптической плотности двух поглотительных растворов соответствует содержанию озона в воздухе. [7]
Для определения озона представляются перспективными методы с индигосульфоновой кислотой, а также с 9 10-дигидро-акридином. Последний нуждается в некотором упрощении, изучении влияния на ДГА перекисных соединений, а также устранении мешающего действия окислов азота. [8]
Для определения озона используется его действие на водный раствор KI. Выделяющийся иод, как и в предыдущем случае, дает синее окрашивание 0 5 % - ного крахмального раствора. Чувствительность определения озона составляет около 0 0018 мл на 1 л воздуха. [9]
Для определения озона в воздухе сконструирована специальная электролитическая ячейка, позволяющая непрерывно определять его в широких пределах концентраций. Ячейка представляет собой стеклянный сосуд; в середине его помещен сетчатый платиновый катод с отверстиями размером 0 83 мм, свернутый в спираль, к верхнему концу которого прикреплена платиновая проволока. В ка -, честве анода служит паста из активированного угля с вмонтированной платиновой проволокой. [10]
Для определения озона в воздухе сконструирована специальная электролитическая ячейка, позволяющая непрерывно определять его в широких пределах концентраций. Ячейка представляет собой стеклянный сосуд; в середине его помещен сетчатый платиновый катод с отверстиями размером 0 83 мм, свернутый в спираль, к верхнему концу которого прикреплена платиновая проволока. В качестве анода служит паста из активированного угля с вмонтированной платиновой проволокой. [11]
Для определения озона в воздухе последний продувают через стеклянные трубки диаметром 2 5 и длиной 45 мл, наполненные одним из двух описанных выше сорбентов. [12]
Для определения озона Тайхерт [312] предложил использовать флуоресцин. [13]
Оптические методы определения озона, основанные на измерении спектральных характеристик озона в УФ - [83] или ИК-об-ласти [84] спектра, являются одними из наиболее специфичных и надежных, однако требуют сложного, дорогостоящего и малодоступного оборудования. [14]
Параллельно с определением озона проводят холостой опыт с дистиллированной водой, чтобы обнаружить в реактивах загрязнения, выделяющие иод из иодида калия, или, наоборот, восстанавливающие выделенный иод. Для этого к 200 мл раствора иодида калия прибавляют 25 мл разбавленной серной кислоты и крахмал. Объем израсходованного раствора тиосульфата натрия, за вычетом объема израсходованного раствора иода, прибавляют к расходу раствора иода на титрование пробы. [15]