Cтраница 2
![]() |
Спектральная характеристика светофильтра ( xi / 2 Макс - х1 / 2 макс - размытость максимума пропускания.| Спектр поглощения фотометрируемого раствора ( / и соответствующего ему светофильтра ( 2. [16] |
На практике оптимальный светофильтр подбирают экспериментально: светофильтр, при котором абсолютное значение или разность оптических плотностей АЛ двух стандартных растворов с концентрациями Ct и С2 получается максимальной, является наиболее подходящим для фотометрирования данного окрашенного раствора. [17]
![]() |
Спектральная характеристика светофильтра ( ] / 2 макс. макс-размытость максимума пропускания.| Спектр поглощения фотометрируеиого раствора ( / и соответствующего ему светофильтра ( 2. [18] |
На практике оптимальный светофильтр подбирают эксперт ментально: светофильтр, при котором абсолютное значение или разность оптических плотностей АЛ двух стандартных растворов с концентрациями С и С2 получается максимальной, является наиболее подходящим для фотометрирования данного окрашенного раствора. [19]
![]() |
Шкала стандартов для определения сероводорода. [20] |
Метод основан на улавливании метилмер-каптана и сероводорода в сорбционной трубке с пленкой суспензии гидроокиси кадмия, ацетата кадмия и глицерина, элюиро-вании образующихся меркаптида и сульфида кадмия водой, реакции их с М Ы - диметил-п-фенилендиамином гидрохлоридом и фотометрировании окрашенного раствора при 496 и 675 нм. [21]
Для этого измеряют оптическую плотность раствора со всеми имеющимися светофильтрами. Тот светофильтр, при котором достигается наибольшая величина оптической плотности, является самым подходящим для фотометрирования данного окрашенного раствора. [22]
![]() |
Спектральные характеристики широко применяемых в колориметрии светофильтров. [23] |
Для этого приготавливают две пробы исследуемого раствора различной концентрации и измеряют их оптические плотности со всеми имеющимися светофильтрами. Тот светофильтр, при котором абсолютное значение или разность оптической плотности AZ) получается максимальной, является наиболее подходящим для фотометрирования данного окрашенного раствора. [24]
Фотометрические методы определения металлом с помощью дитизона подразделяются на одноцветные и двуцветные. Чаще используемые одноцветные методы основываются на экстракции определяемого металла из водного раствора избытком раствора дитизона в четыреххлористом углероде или хлороформе, удалении непрореагировавшего дитизона из неводной фазы путем встряхивания с водным щелочным раствором и фотометрировании окрашенного раствора дитизоната металла. При определении некоторых металлов можно фотометрировать не окрашенный раствор дитизоната ( например, розово-красный раствор Pb ( HDz) 2), а соответствующий ему зеленый раствор дитизона, полученный после разрушения комплекса металла в фазе органического растворителя путем встряхивания экстракта с разбавленной кислотой. [25]
![]() |
Спектры поглощения равновесных форм определяемого элемента. [26] |
Для этого приготавливают две пробы исследуемого раствора различной концентрации и измеряют их оптические плотности со всеми имеющимися светофильтрами. Затем для каждого светофильтра находят разность оптической плотности AZ), соответствующую взятой разности концентрации ДС окрашенного раствора. Тот светофильтр, при котором абсолютное значение или разность оптической плотности AZ) получается максимальной, является наиболее подходящим для фотометрирования данного окрашенного раствора. [27]
![]() |
Спектральные характеристики широко применяемых в колориметрии светофильтров. [28] |
В тех случаях, когда максимум поглощения раствора выходит за пределы области максимальной чувствительности фотоэлемента или отсутствуют спектральные характеристики как для окрашенного раствора, так и для светофильтра, нужный светофильтр подбирают экспериментально. Для этого приготавливают две пробы исследуемого раствора различной концентрации и измеряют их оптические плотности со всеми имеющимися светофильтрами. Затем для каждого светофильтра находят разность оптической плотности AZ), соответствующую взятой разности концентрации АС окрашенного раствора. Тот светофильтр, при котором абсолютное значение или разность оптической плотности AZ) получается максимальной, является наиболее подходящим для фотометрирования данного окрашенного раствора. [29]