Cтраница 2
Конструкция ртутного электрода с непрерывно текущей поверхностью. [16] |
Для повышения чувствительности метода были предложены другие конструкции ртутного электрода: Я. П. Гохштейн в 1948 г. описал многокапиллярный электрод. Ртуть из оттянутого на конус капилляра диаметром около 0 1 мм течет непрерывной струей, проходя через исследуемый раствор снизу вверх. На гаком электроде получаются обычные полярограммы, но без осцилляции. Однако большой расход ртути и сложность конструкции электрода затрудняют его практическое использование. [17]
При электролизе на ртутном катоде большое значение имеет обновление за счет перемешивания поверхности катода для его деполяризации и ускорения диффузии галлия в ртуть. Выход галлия по току остается небольшим - порядка нескольких процентов; в основном ток расходуется на выделение водорода и натрия, а также на восстановление примесей. В результате получается натриево-галлиевая амальгама, которая далее разлагается. Недостаток процесса - большой расход ртути, которая распыляется и переходит в алюминатный раствор. [18]
Кривая амперометричес кого титрования с индикатором.| Многокапельный электрод. [19] |
Описанные методы полярографпрования неприменимы для исследований очень разбавленных растворов. Величина предельного тока в1 этом случае значительно возрастает, что дает возможность определять в растворе очень малые концентрации веществ. Недостатком этих электродов является большой расход ртути, трудность установления стабильного режима капания и сильное возрастание всяческих помех, сопровождающих полярографическое определение. [20]