Cтраница 1
Разрешающая способность полярографа с наложением переменного напряжения значительно больше, чем обычных полярографов постоянного тока, что дает возможность упростить существующие методы определения элементов, устраняя предварительное отделение мешающих компонентов. [2]
Заметим что под разрешающей способностью полярографа понимают максимальное отношение концентраций кадмия и меди, находящихся в анализируемом растворе, при котором они разделяются в одном фоне. Дифференцирующие поляро-графы имеют ту же чувствительность, что и приборы, построенные по обычной ( прямой) схеме, но разрешающая способность их на порядок выше. Более высокой чувствительности в классическом варианте позволяют добиться разностные схемы полярографов с использованием двух электролизеров, частота падения ртутных капель в которых синхронизирована. [3]
Устранение осцилляции значительно увеличивает разрешающую способность полярографа. Отрыв ртутной капли, сопровождающийся резким изменением тока, приводит к образованию импульса помехи, амнлитуда которого может во много раз превышать величину полезного сигнала. По описанному выше способу полезный сигнал измеряется спустя некоторое время после отрыва капли, достаточное для полного затухания импульса помехи. [4]
Устранение осцилляции значительно увеличивает разрешающую способность полярографа. Отрыв ртутной капли, сопровождающийся резким изменением тока, приводит к образованию импульса помехи, амплитуда которого может во много раз превышать величину полезного сигнала. По описанному выше способу полезный сигнал измеряется спустя некоторое время после отрыва капли, достаточное для полного затухания импульса помехи. [5]
![]() |
Схема классического полярографа. [6] |
Подавлять осцилляции тока, вызванные периодическим ростом и отрывом ртутных капель, так как это уменьшает разрешающую способность полярографа. На рис. 220 приведена функциональная схема классического полярографа. [7]
![]() |
Функциональная схема клас-сического полярографа. [8] |
Подавлять осцилляции тока, вызванные периодическим ростом и отрывом ртутных капель, так как это снижает разрешающую способность полярографа. На рис. 27.6 приведена функциональная схема классического полярографа. [9]
![]() |
Схема классического полярографа. [10] |
Подавлять осцилляции тока, вызванные периодическим ростом и отрывом ртутных капель, так как это уменьшает разрешающую способность полярографа. [11]
![]() |
Функциональная схема клас - [ IMAGE ] Принципиальная схема. [12] |
Подавлять осцилляции тока, вызванные периодическим ростом и отрывом ртутных капель, так как это снижает разрешающую способность полярографа. На рис. 27.6 приведена функциональная схема классического полярографа. [13]
На рис. 286 приведена функциональная схема классического полярографа. Разрешающая способность полярографов классического типа порядка 50 - 100; чувствительность 10: моль / мя. [14]
Если исследуемый раствор содержит несколько компонентов, то на полярограмме переменного тока будет несколько максимумов, каждый из которых качественно и количественно определяет свой компонент. Полярография с использованием переменного тока может быть применена для исследования различных электрохимических процессов, таких, как обратимость и необратимость электродных процессов и емкость двойного электрического слоя, для изучения органических соединений и для определения микропримесей. Большим преимуществом ее перед классической и до некоторой степени осциллографической полярографией является большая чувствительность и разрешающая способность полярографов переменного тока. Последние могут быть использованы для непрерывного контроля технологического процесса. [15]