Cтраница 1
Колориметрический анализ основан на свойстве окрашенных растворов поглощать проходящий через них свет. При этом сравнивают окраску анализируемого раствора со стандартным и по интенсивности окраски определяют концентрацию примесей. [1]
Колориметрический анализ, основанный на визуальной оценке, не очень точен. [2]
Колориметрический анализ основан на законе Беера: при сравнении окраски растворов одного и того же вещества различной 4 концентрации одинаковая интенсивность окраски растворов получается в том случае, если высота рассматриваемых столбов жидкости обратно пропорциональна концентрации растворов. [3]
Колориметрический анализ основан на реакциях, которые сопровождаются образованием или разрушением окрашенных соединений. [4]
Колориметрический анализ по сравнению с весовым значительно более чувствителен и потому более пригоден для определения малых количеств примесей. Количество вещества порядка 0 1 мг нельзя взвесить на обычных аналитических весах, но часто можно легко определить по его окраске в растворе. Между тем в этой капле содержится количество соли, соответствующее 0 06 мг металлического марганца, взвешивание которого невозможно произвести на обычных аналитических весах. [5]
Колориметрический анализ основан на сравнении интенсивности окраски анализируемого раствора с интенсивностью окраски раствора, концентрация которого известна. Если при одинаковых объемах растворов и толщине их слоев анализируемый раствор имеет такую же интенсивность окраски, как и раствор с известной концентрацией, то, следовательно, он имеет равную с этим раствором концентрацию определяемого вещества. Применяемые для такого сравнения растворы с известной концентрацией называют стандартными, растворами. [6]
Колориметрический анализ основан на сравнении интенсивности окраски анализируемого раствора с интенсивностью окраски раствора, концентрация которого известна. Если при одинаковых объемах растворов и толщине их слоев анализируемый раствор имеет такую же интенсивность окраски, как и раствор с известной концентрацией, то, следовательно, он имеет равную с этим раствором концентрацию определяемого вещества. Применяемые для такого сравнения растворы с известной концентрацией называют стандартными растворами. [7]
Колориметрический анализ основан на сравнении интенсивности окраски анализируемого раствора с интенсивностью окраски раствора, концентрация которого известна. [8]
Колориметрический анализ является наименее точным из всех рассмотренных выше методов количественного анализа. Однако он находит большое применение в тех случаях, когда определяют весьма малые количества веществ. Широко применяется этот метод в санитарно-гигиенической практике. В медицине колориметрическим методом определяют, например, количество гемоглобина в крови. Колориметрический анализ применяют и в ряде методик биологической химии. [9]
Колориметрический анализ отличается высокой чувствительностью. Так, например, количество марганца порядка 1 10 - 4 г, которое невозможно взвесить на аналитических весах, легко можно определить колориметрическим методом. Для этого марганец переводят в перманганат и измеряют интенсивность окраски полученного раствора. [10]
Колориметрический анализ отличается высокой чувствительностью. Так, например, количество марганца порядка Ы0 - 4 г, которое невозможно взвесить на аналитических весах, легко можно определить колориметрическим методом. Для этого марганец переводят в перманганат и измеряют интенсивность окраски полученного раствора. [11]
Колориметрический анализ основан на законе Беера: при сравнении окраски растворов одного и того же вещества различной концентрации одинаковая интенсивность окраски растворов получается в том случае, если высота рассматриваемых столбов жидкости обратно пропорциональна концентрации растворов. [12]
Колориметрический анализ отличается высокой чувствительностью. Между тем десятитысячные доли грамма марганца легко можно определить колориметрическим методом. Для этого марганец переводят в перманганат и измеряют интенсивность окраски полученного раствора. [13]
Колориметрический анализ применим к окрашенным растворам, для которых выполняется закон Бугера - Ламберта - Бера. [14]
Наблюдаемые цвета и соответствующие им поглощенные участки спектра. [15] |