Cтраница 1
Применение стеклянного электрода ( тонкостенной стеклянной мембраны) основано на том, что стекла содержат катионы, которые могут обмениваться с соответственными катионами в растворе, в то время как прочно связанный анионный остов стекла в обмене с анионами раствора участвовать не может. [1]
Применение стеклянного электрода основано на том, что ионы щелочных металлов поверхностных слоев электродного стекла обмениваются на ионы водорода в растворе. [2]
Применение стеклянного электрода ограничено тем, что в присутствии больших концентраций щелочных металлов он дает сильно завышенные результаты. [3]
Применение стеклянного электрода основано на том, что содержащиеся в структуре стекла катионы К, Na, Li могут обмениваться с катионами раствора ( Н), в то время как анионы, составляющие прочную основу стекла, в обмене с анионами раствора участвовать не могут. Обмен катионов между стеклом и раствором происходит в соответствии с равновесными отношениями их концентраций в стекле и растворе, которые характеризуются коэффициентами распределения. [4]
Область применения стеклянного электрода зависит от сорта стекла. [5]
![]() |
Схема Г с ламповым нуль-индикатором.| Схема с компенсацией анодного тока. [6] |
В случае применения стеклянных электродов ламповые усилители должны обладать высоким входным сопротивлением, для чего входная лампа должна обладать малым сеточным током. При измерении рН можно допустить сеточные токи порядка Ю-11-10-12 а, но при этом желательно получить от схемы большое усиление и хорошую линейность. Последнее важно в прямопоказывающих приборах. [7]
Во всех случаях применения стеклянного электрода с натриевой функцией кислые воды ( рН 6) предварительно нейтрализуют. Нейтрализацию производят в сосудике для измерения в присутствии индикатора нейтрального красного газообразным аммиаком, полученным продуванием воздуха через 2 5 % - ный раствор аммиака. Для нейтрализации достаточно 3 - 4 пузырьков газа. [8]
Хорошо известно, что применение стеклянного электрода основано на том, что два раствора, разделенные тонкой стеклянной перегородкой, приобретают разность потенциалов, которая зависит в основном только от концентрации ионов водорода в растворах. [9]
![]() |
Схема регулирования величины рН пульпы. [10] |
С целью проверки возможности применения стеклянного электрода для непрерывного измерения рН в пульпе, получающейся при осаждении контактной массы, и установления срока его службы были проведены опыты на заводской аппаратуре. [11]
Трудности, связанные с применением стеклянного электрода для измерения истинных значений рН, отчасти обусловлены невозможностью установления с абсолютной точностью величины Е &, а отчасти - пренебрежением диффузионным потенциалом на границе между отделениями II и III. Стандартный потенциал Е & в принципе мог бы быть вычислен, если бы была известна величина а1, которую можно определить, пользуясь элементом Харнеда ( см. § 9.7), а также величина а -, которую нельзя определить опытным путем, но можно рассчитать теоретически для случая разбавленного раствора. [12]
Стоит задача значительного расширения возможностей применения стеклянных электродов с металлическими функциями. Решение этих вопросов требует получения стекол с повышенной специфичностью электродных функций при достаточной химической устойчивости и электропроводности. Необходимо значительно повысить устойчивость во времени электродных характеристик стекол. [13]
Определение соды производилось потенциометрически с применением стеклянного электрода, а мышьяка и гипосульфита но методикам, разработанным НИИОгазом. [14]
Если сделан вывод, что необходимо применение стеклянного электрода, то следует определить марки электродных стекол, которые удовлетворяют данным условиям. При этом учитывается диапазон рН и температуры контролируемого продукта. [15]