Cтраница 2
Внешний вид датчика ПАС-1. [16] |
На основе описанной методики КБ ЦМА совместно с ЗСК разработан полярографический анализатор типа ПАС-1, предназначенный для определения содержания свинца в рудах, хвостах и продуктах обогащения. [17]
Графики поляризационных кривых. [18] |
Если в качестве измерительного электрода используется ртуть, приборы называются полярографическими анализаторами или полярографами. [19]
Для этого используются термокаталитические приборы со шкалой 0 - 2 %, полярографические анализаторы с нижним пределом измерений около 10 - 6, колориметрические и другие приборы, основанные на новых методах анализа. [20]
Полярографический анализатор PAR-174 этой фирмы предназначен для исследований методами полярографии постоянного тока таст-полярографии, нормальной импульсной полярографии, дифференциальной импульсной полярографии и вольтамперометрии на стационарном электроде с линейной разверткой потенциала. Потенциостат анализатора может подавать на вспомогательный электрод напряжение от - 80 до - f - 80 В при силе тока до 20 мА для того, чтобы компенсировать омическое падение напряжения в цепи электролизера. Разность потенциалов вспомогательного электрода и электрода сравнения, которой устанавливают возможно ближе к двойному электрическому слою индикаторного электрода, подается через цепь обратной связи по напряжению на вход потен-циостата наряду е суммарным напряжением развертки ( или начального напряжения) и импульса напряжения. [21]
Дальнейшее развитие приборной техники для дифференциальной импульсной полярографии осуществляется в двух направлениях: 1) снижение нижних пределов обнаружения; 2) автоматизация измерения, включая обработку результатов анализа. Цель второго направления - использование микропроцессора для управления аналитическим процессом в целом и обработки результатов анализа или комбинация полярографического анализатора с небольшой ЭВМ. [22]
Однозначного объяснения этому обстоятельству не найдено. Динамические свойства полярографических анализаторов с капельным электродом или с ртутным электродом большой площади определяются только изменением концентрации в объеме самого анализатора. Динамика тех же анализаторов с угольным электродом большой площади, наоборот, изменяется во времени. [23]
Суть метода заключается в измерении предельного диффузионного тока при напряжении, соответствующем восстановлению кислорода, содержащегося в воде. Сила этого тока пропорциональна концентрации кислорода. В принципе для этой цели можно применять как ртутные, так и твердые металлические электроды из благородных металлов, однако открытая поверхность ртутного и твердых металлических электродов загрязняется продуктами химических реакций и веществами, содержащимися в воде. В современных полярографических анализаторах кислорода применяют твердые металлические электроды, защищенные тонкой полимерной пленкой ( мембраной), селективно пропускающей кислород. Именно такие приборы выпускаются во многих странах и именно они рекомендованы в странах-участницах СЭВ. [24]
Аналитические лаборатории имеют возможность приобретать полярографы отечественного производства, а также приборы, изготовленные в Венгрии, Чехословакии и других странах. Широко распространены, в частности, венгерские полярографы. Из советских приборов известны осциллографические полярографы Всесоюзного научно-исследовательского института автоматизации черной металлургии ( ВНИИАчермет), вектор-полярограф той же организации. Хорошими характеристиками отличается полярограф ППТ-1. Наряду с лабораторными приборами высокого класса разрабатывают простые полярографические анализаторы. Такие приборы конструируют Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторский институт автоматизации цветной металлургии ( ВНИКИ Цветметавтоматика) и другие учреждения. [25]