Cтраница 1
![]() |
Зависимость напряжения Ф позволяют получить. [1] |
Скорость развертки напряжения 0 05 В / мин, которую получают с помощью большинства полярографов, является минимальной для хро-новольтамперометрических исследований. При меньших скоростях возможны ошибочные результаты вследствие значительного влияния конвекции. [2]
![]() |
Отношение функции катодного тока при адсорбции деполяризатора к функции тока для обратимого диффузионного процесса в зависимости от ро. [3] |
Изменение скорости развертки напряжения позволяет влиять на форму полярограмм. С увеличением v пики сдвигаются вдоль оси потенциалов пропорционально Igf, но пик десорбции более медленно, чем адсорбционный. При значительных и и с адсорбционные токи начинают контролироваться диффузией, а десррбционные не меняют своего поведения. [4]
![]() |
Отношение функции катодного тока при адсорбции деполяризатора к функции тока для обратимого диффузионного процесса в зависимости от ро. [5] |
Изменение скорости развертки напряжения позволяет влиять на форму полярограмм. С увеличением v пики сдвигаются вдоль оси потенциалов пропорционально Ig v, но пик десорбции более медленно, чем адсорбционный. При значительных v к с адсорбционные токи начинают контролироваться диффузией, а десорбционные не меняют своего поведения. [6]
Циклическая вольтамперограмма бутакарба показана на рис. 7.48. При используемых скоростях развертки напряжения наблюдается единственная пара катодного и анодного пиков. Катодный пик - это тенсамметрическик пик, вызванный десорбцией этого поверхностно-активного карбамата. Он и был использован для аналитических целей. Анодный пик, возникающий при обратной развертке напряжения, обусловлен адсорбцией карбамата, замещающего катионы фонового электролита на поверхности электрода. Метио - карб и карбарил ведут себя так же. Альдекарб дополнительно дает емкостные пики, соответствующие адсорбции этого поверхностно-активного вещества при катодной развертке напряжения и десорбции при обратной развертке. [7]
![]() |
Эквивалентная схема электролитической ячейки ( а без адсорбции и ( б с адсорбцией деполяризатора. [8] |
Из уравнения (1.32) видно, что емкостный ток растет прямо пропорционально скорости развертки напряжения. [9]
Сдвиг потенциала увеличивается с ростом концентрации адсорбирующегося вещества и с уменьшением скорости развертки напряжения. [10]
Связь между информативными параметрами ip, Ep и параметрами поляризации ( скоростью развертки напряжения v и временем поляризации t) выражается математическими уравнениями, зависящими от типа электродного процесса. [11]
![]() |
Эквивалентная схема электролитической ячейки ( а без адсорбции и ( б с адсорбцией деполяризатора. [12] |
Из - уравнения (1.32) видно, что емкостный ток растет прямо пропорционально скорости развертки напряжения. [13]
Ток пика - как при обратимом, так и при необратимом процессе - пропорционален квадратному корню из скорости развертки напряжения, прилагаемого к электродам. Эта зависимость перестает быть линейной, когда электродный процесс контролируется одновременно кинетикой переноса электронов и скоростью диффузии. Этот случай мы и обсудим вкратце. [14]
В полярографе модели 03 внесены дополнения: расширен диапазон тока в сторону больших значений, введены режим работы на первой капле, треугольная развертка, расширен диапазон скоростей развертки напряжения в сторону низких скоростей ( до 2 5 мВ / с) для использования прибора в классическом режиме. За счет введения новой схемы синхронизации прибор может работать с плохо проводящими ток растворами. Предусмотрена возможность подсоединения самописца для регистрации постоянно-токовых и осциллографических полярограмм при малых скоростях развертки напряже -, ния. [15]