Cтраница 2
Параллельно с определением озона проводят холостой опыт с дистиллированной водой с целью обнаружить в реактивах загрязнения, выделяющие йод из йодида калия или, наоборот, восстанавливающие выделенный йод. Для этого к 200 мл раствора йодида калия прибавляют 25 мл разбавленной серной кислоты и крахмал. Объем израсходованного раствора тиосульфата, за вычетом объема израсходованного раствора йода, прибавляют к объему раствора йода, пошедшему на титрование пробы. [16]
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. [17]
Однако при определении озона в атмосферном воздухе данные этого метода расходились с данными кулонометрического газоанализатора более чем в 2 раза, что, по-видимому, свидетельствует о недостаточной специфичности метода определения озона с ДПЭ. [18]
На практике для определения озона в атмосфере на основе хемилюминесценции широкое применение находят родамин С и люминол. [19]
В основу метода определения озона и двуокиси азота положена также иодкрахмальная реакция. [20]
Один из способов определения озона в воздухе состоит в том, что известный объем воздуха пропускают через трубку с силика-гелем, пропитанным люминолом. Озон гасит флуоресценцию последнего, и по длине погашенного участка судят о количестве озона. [21]
Объемные методы применимы для определения озона в количествах, превышающих 50 мг на 1 л анализируемого газа. [22]
В амперометрической установке для определения озона [1] воздух с помощью насоса протягивается через наклонную реакционную камеру, наполненную стеклянными шариками для лучшего контакта между воздухом и 2 % - ным раствором иодида калия. К раствору добавляется точно отмеренное небольшое количество тиосульфата натрия. [23]
Объемные методы применимы для определения озона в количествах, превышающих 50 мг на 1 л анализируемого газа. [24]
В основе ряда методов определения озона лежат газофазные его реакции с органическими и неорганическими соединениями. [25]
Окислы азота не мешают определению озона при отношении NO2: O3 равном 40: 1-в случае люминольного индикатора и 13: 1 - в случае индикатора с флуоресцеином. [26]
Окислы азота не мешают определению озона при отношении NO2: O3 равном 40: 1-в случае люминольного индикатора и 13: 1 - в случае индикатора с флуоресцеином. [27]
![]() |
Схема установки для дозирования и определения пероксида водорода. [28] |
Анализатор можно использовать и для определения озона примерно с той же чувствительностью; в этом случае вместо кислорода баллон заполняют этиленом, а озонатор не включают. [29]
Во избежание погрешностей было рекомендовано проводить определение озона с использованием фосфатных буферных растворов [ 1, стр. [30]