Полярограф - переменный ток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Мода - это форма уродства столь невыносимого, что нам приходится менять ее каждые шесть месяцев. Законы Мерфи (еще...)

Полярограф - переменный ток

Cтраница 2


Используя в качестве реактива азокраситель - кислотный хромфио-летовый К на полярографе переменного тока, очевидно, можно будет определять алюминий с чувствительностью 2 - 10 - 6 % после отделения от кадмия.  [16]

Еще большая чувствительность достигается при применении стационарного ртутного капельного электрода с накоплением в соединении с полярографом переменного тока.  [17]

Такая же точно концентрация меди, свинца, кадмия и цинка с учетом холостой пробы определяется на полярографе переменного тока.  [18]

Методика полярографического определения висмута, меди, свинца, кадмия, индия, цинка, никеля, кобальта, марганца на полярографе переменного тока с прямоугольной формой напряжения заключается в следующем.  [19]

Первым способом является принципиально новый метод, в основу которого положена зависимость величины тока восстановления ионов или окисления атомов металла от природы и количества адсорбированных на стационарном ртутном или твердом электроде поверхностно-активных органических веществ, находящихся в анализируемой воде, выполненной на полярографе переменного тока.  [20]

В стадии накопления ИВПТ отличается от ИВ постоянного тока только наличием переменной составляющей напряжения, которая, как правило, не влияет на процесс накопления. Впрочем, большинство полярографов переменного тока позволяет отключить при необходимости переменную составляющую напряжения в ходе электронакопления. При сравнительно непродолжительном электронакоплении металлов, образующих амальгамы, с перемешиванием раствора внутри капельного СРЭ устанавливается параболический градиент концентрации амальгамы. Естественно, что при электронакоплении таких металлов на пленочных ртутных электродах и ртутно-графитовых электродах эффектов градиентов концентрации гмальгамы в СРЭ также практически не наблюдается. Если продукт электронакопления нерастворим в ртути, то в оде накопления он обычно равномерно распределяется по ее поверхности.  [21]

Определению микропримесей в меди высокой чистоты посвящено небольшое число работ. Юстус [40] сурьма может быть определена в меди с чувствительностью 1 - 10 - 7 % на полярографе переменного тока методом АПН.  [22]

Разработан метод определения десятых, сотых и тысячных до лей процента теллура и цинка в полупроводниковых материалах. Определение Те и Zn проводят соответственно на электролитических фонах 0 5 М НСЮ4 1 М Н3Р04 и 1 М Н3Р04 с применением полярографа переменного тока.  [23]

24 Эквивалентная электрическая схема ячейки при наложении на нее переменного напряжения. [24]

Из сравнения уравнений (27.22) и (27.23) видно, что сила емкостного тока пропорциональна частоте, а электролитический ток пропорционален корню квадратному из частоты; поэтому при увеличении частоты переменного напряжения отношение полезный сигнал - помеха уменьшается. При измерении малых концентраций сила емкостного тока может во много раз превышать силу электролитического тока. Совершенство полярографа переменного тока определяется в основном его способностью устранять помехи, вызываемые емкостным током. Необходимо также учитывать наличие переменной составляющей силы тока, которая при анализе многокомпонентных растворов может искажать результаты или снижать разрешающую способность прибора, поэтому принимают специальные меры для ограничения влияния постоянного тока.  [25]

26 Эквивалентная электрическая схема ячейки при наложении на нее переменного напряжения. [26]

Пз сравнения уравнений (27.22) и (27.23) видно, что сила емкостного тока пропорциональна частоте, а электролитический ток пропорционален корню квадратному из частоты; поэтому при увеличении частоты переменного напряжения отношение полезный сигнал - помеха уменьшается. При измерении малых концентраций сила емкостного тока может во много раз превышать силу электролитического тока. Совершенство полярографа переменного тока определяется в основном его способностью устранять помехи, вызываемые емкостным током. Необходимо также учитывать наличие переменной составляющей силы тока, которая при анализе многокомпонентных растворов может искажать результаты или снижать разрешающую способность прибора, поэтому принимают специальные меры для ограничения влияния постоянного тока.  [27]

Если исследуемый раствор содержит несколько компонентов, то на полярограмме переменного тока будет несколько максимумов, каждый из которых качественно и количественно определяет свой компонент. Полярография с использованием переменного тока может быть применена для исследования различных электрохимических процессов, таких, как обратимость и необратимость электродных процессов и емкость двойного электрического слоя, для изучения органических соединений и для определения микропримесей. Большим преимуществом ее перед классической и до некоторой степени осциллографической полярографией является большая чувствительность и разрешающая способность полярографов переменного тока. Последние могут быть использованы для непрерывного контроля технологического процесса.  [28]

Возможности использования новых инструментальных методов вольтамперометрии для анализа и электрохимических исследований всецело определяются аппаратурным оснащением метода. В СССР аналитическое при - боростроение пока отдает предпочтение ВПТ, поэтому отечественные аналитические лаборатории преимущественно оснащены полярографами переменного тока.  [29]

Если исследуемый раствор содержит несколько компонентов, то на полярограмме будет несколько пиков, каждый из которых качественно и количественно определяет данный компонент. Переменнотоковая полярография может быть применена для исследования различных электрохимических процессов, для изучения органических соединений и для определения микропримесей. Существенным преимуществом ее по сравнению с классической и до некоторой степени осциллографической полярографией является большая чувствительность и разрешающая способность полярографов переменного тока. Последние могут быть использованы для непрерывного контроля технологического процесса.  [30]



Страницы:      1    2    3