Cтраница 3
Точность фотоколориметрических определений значительно повышается с применением светофильтров. Светофильтры представляют собой стеклянные пластинки, окрашенные в различные цвета. Они пропускают лучи только определенной области спектра. Светофильтр подбирают таким образом, чтобы он пропускал лучи, поглощаемые окрашенным раствором, и задерживал все остальные лучи спектра. При этом ориентируются на так называемые дополнительные цвета. Например, при колориметрирова-нии желтых растворов применяют синие или фиолетовые светофильтры, при колориметрировании синих - желтые или красные. [31]
![]() |
Калибровочная фотоколориметрического ванадия. [32] |
Для фотоколориметрических определений чаще всего пользуются методом калибровочных кривых. Калибровочные кривые могут быть построены двумя способами: по силе фототока или по погашению. [33]
Точность фотоколориметрических определений значительно повышается с применением светофильтров. Светофильтры представляют собой стеклянные пластинки, окрашенные в различные цвета, пропускающие лучи только определенной области спектра. Светофильтр подбирают таким образом, чтобы он пропускал лучи, поглощаемые окрашенным раствором, и задерживал все остальные. При этом ориентируются на так называемые дополнительные цвета. Например, при колориметрировании желтых растворов применяют синие или фиолетовые светофильтры, при колориметрировании синих - желтые или красные светофильтры. [34]
Для фотоколориметрического определения прокаленный в фарфоровом тигле остаток переносят в железный тигель и сплавляют с перекисью натрия. [35]
Для фотоколориметрического определения отбирают 10 мл разбавленного раствора кислоты ( из мерной колбы) и переносят его в мерную колбу емкостью 50 мл. [36]
Точность фотоколориметрических определений значительно повышается с применением светофильтров. Светофильтры представляют собой стеклянные пластинки, окрашенные в различные цвета, пропускающие лучи только определенной области спектра. Светофильтр подбирают таким образом, чтобы он пропускал лучи, поглощаемые окрашенным раствором, и задерживал все остальные, при этом ориентируются на так называемые дополнительные цвета. Например, при колориметрировании желтых растворов применяют синие или фиолетовые светофильтры; при колориметрировании синих - желтые или красные светофильтры. [37]
Результаты фотоколориметрических определений с применением кармоазина сопоставлены нами с определением хрома ди-фенилкарбазидным методом, причем установлено, что кармо-азиновый метод не уступает по точности дифенилкарбазидному. Устойчивость раствора кармоазина исключает необходимость ежедневного приготовления реагента, как в дифенилкарбазидном методе. Порядок сливания растворов и быстрота прибавления реагента в отличие от дифенилкарбазидного метода не влияют не результаты. [38]
Для фотоколориметрического определения берут 50 см3 раствора, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, добавляют 2 см3 сегнетовой соли и 1 см3 реактива Нессле-ра, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают. Через 10 мин колориметрируют при условиях, описанных в разд. Содержание аммиака находят по градуировочному графику. [39]
Для фотоколориметрического определения берут 50 мл раствора из мерной колбы, добавляют 1 мл реактива Несслера, перемешивают и через 10 мин. Оптическую плотность раствора измеряют с применением синего светофильтра ( Х415 тр. [40]
Для фотоколориметрического определения берут 50 мл раствора из мерной колбы, добавляют 1 мл реактива Несслера, перемешивают и через 10 мин. Оптическую плотность раствора измеряют с применением синего светофильтра, устанавливая нуль по раствору, состоящему из 50 мл воды и 1 мл реактива Несслера. [41]
Для фотоколориметрического определения сурьмы извлечение комплекса проводят 10 мл толуола. Измеряют оптические плотности шкалы стандартов и пробы в кювете 20 мм при длине волны 525 - 550 ммк. По данным оптических плотностей шкалы строят градуировочный график и, пользуясь им, определяют количество сурьмы в пробе. [42]
Для фотоколориметрического определения бора берут микропипеткой точно 0 5 мл анализируемого раствора и помещают в цилиндр или пробирку из безборного стекла или кварца с притертой пробкой емкостью 25 - 30 мл. [43]
Для фотоколориметрического определения хлорогеновой кислоты предложено [6] использовать описанную выше цветную реакцию с едким натром. [44]
Для фотоколориметрического определения фосфорной кислоты требуется приготовить 500 мл стандартного раствора КН2Рб4, чтобы титр раствора по Н3РО4 был 1 мг / мл. Сколько граммов КН2РО4 следует взять для приготовления раствора. [45]