Cтраница 2
Далее измеряют оптическую плотность стандартных растворов при тех же условиях, как и пробу, и по полученным данным строят калибровочный график. [16]
Затем, определив оптические плотности стандартных растворов, строят график зависимости оптической плотности от концентрации нитрит-ионов. [17]
Затем необходимо определение оптической плотности стандартного раствора и построение точной калибровочной кривой с целью выявления согласования с законом Бера. Эти операции проводятся следующим образом. [18]
По результатам измерения оптической плотности стандартного раствора рассчитывают коэффициент погашения ( е) по формуле: Е - Лет: 0 0005, где Лст - оптическая плотность, а 0 0005 - концентрация стандартного раствора. [19]
Например, измерения оптической плотности стандартных растворов основного компонента ( рис. 2.16, кривая 1) производили в соответствии с общим правилом при Ях. При измерении оптической плотности исследуемого раствора при Кг в присутствии некоторого количества его равновесной формы, которая имеет максимум поглощения не при Л:, а при Я2 ( кривая 2), получаются заниженные значения концентрации определяемого, элемента. При этой эффективной длине волны, называемой длиной волны изобести-ческой точки, оба окрашенных соединения определяемого элемента имеют одинаковое светопоглощение, поэтому присутствие в исследуемом растворе равновесной формы окрашенного соединения не будет оказывать влияния на результат анализа. [20]
Для этого определяют оптическую плотность стандартных растворов, приготовленных для построения калибровочной кривой, при каждом из трех светофильтров. Выбирают тот светофильтр, при котором значения оптической плотности наибольшие и калибровочная кривая сохраняет линейность в интересующем интервале концентраций определяемого ингредиента. Обычно номер светофильтра и размер кюветы указываются в описании метода. [21]
С выбранным светофильтром измеряют оптические плотности стандартных растворов и строят калибровочную кривую: по оси абсцисс откладывают концентрации типового красителя ( обычно в граммах на литр или в миллиграммах на литр), по оси ординат - соответствующие оптические плотности. [22]
Экспериментальные данные по замеру оптической плотности стандартных растворов приведены в табл. 1, градуировочная кривая для определения фенола - на рис. 1, из которого видно, что в области концентраций фенола от 0 5 до 4 0 мг / л градуировочная кривая представляет собой прямую линию. [23]
На основании результатов определений оптической плотности стандартных растворов белка строят соответствующий график. [24]
Оптическая плотность стандартных растворов о различной концентрацией фенола. [25] |
Приведенные данные показывают, что оптическая плотность стандартных растворов фенола, содержащих сероводород, значительно выше, чем оптическая плотность тех же растворов в отсутствии сероводорода. Следовательно, наличие сероводорода будет значительно искажать результаты определения фенола в сторону их увеличения. [26]
Калибровочные графики строят на основании оптических плотностей стандартных растворов исследуемых веществ. [27]
Оптическая плотность стандартных растворов о различной концентрацией фенола. [28] |
В табл. 2 приведены результаты замера оптической плотности стандартных растворов, содержащих сероводород. [29]
По предварительно построенным калибровочным графикам зависимости оптической плотности стандартных растворов аспарагиновой и глутаминовой аминокислот от их концентрации определяли содержание этих аминокислот в испытуемом гидролизате белкового материала. [30]