Cтраница 1
Фотоколориметрический анализатор фтора. [1] |
Фотоколориметрический анализатор, изображенный на рис. 94, отличается от аналогичных простотой конструкции и точностью измерения. Он легко изготовляется собственными силами. Части анализатора, соприкасающиеся с ионами фтора, желательно собрать из трубок и сосудов, изготовленных из органического стекла. Газовую смесь или воздух необходимо очистить от механических примесей и химических компонентов, мешающих проведению анализа. [2]
Фотоколориметрический анализатор жидкости типа ФКЖ-1 предназначен для определения содержания двухвалентной меди в аммиачном растворе одновалентной меди. Раствор служит для контроля очистки от окиси углерода азотоводородной смеси, подаваемой на катализатор при синтезе аммиака. Двухвалентная медь окрашивает раствор в синий цвет, а интенсивность окраски пропорциональна концентрации в нем двухвалентной меди. [3]
Универсальность фотоколориметрических анализаторов определяется практически неограниченными возможностями подбора химических реактивов или растворов, избирательно реагирующих с тем или иным определяемым компонентом. [4]
Основным недостатком автоматических фотоколориметрических анализаторов, предназначенных для измерения растворенного в воде кислорода, следует считать то, что они являются приборами дискретного действия. Возможно осуществление непрерывных измерений, но это связано со снижением точности и повышенным расходом реактива. [5]
Тульский филиал ОКБА выпускает фотоколориметрические анализаторы с мокрой и сухой индикаторными лентами, а также жидкостные газоанализаторы. Приборы отличаются высоким качеством. [6]
Оптическая и электронная схемы автоматических фотоколориметрических анализаторов практически не отличаются от схем объемных спектрофотометров или фильтр-фотометров. [7]
Прибор представляет собой переносной газояидкостннй фотоколориметрический анализатор, в котором используется двухлучевая дифференциальная схема измерения с электрической компенсацией и автоматической коррекцией нуля. Жидкий реагент циркулирует по змеевику, по которому подается и анализируемый газ. Режим работы циклический, время цикла 30 мин; можно производить переключение на циклы измерения от 30 с до 15 мин. [8]
Фотоколориметрический метод основан на определении концентрации по интенсивности окраски анализируемого вещества или индикатора, измеряемой с помощью фотоэлементов или фоторезисторов. Метод широко применяется для измерения жидких и газообразных веществ в окрашенных средах. Например, фотоколометрический анализатор содержания кислорода в воде основан на измерении оптической плотности анализируемой воды, изменяющейся за счет окрашенных соединений, которые образуются в результате взаимодействия растворенного в воде кислорода вводимым в пробу реагентом. Преобразование измеряемой величины ( кислородосодержания) в изменение электрического сопротивления фоторезистора в фотоколориметрическом анализаторе осуществляется с помощью оптического блока. [9]