Cтраница 2
Для расширения диапазона концентраций при дифференциальной фотометрии Барковским и Ганопольским предложен вариант двусторонней дифференциации. Сущность его заключается в том, что D исследуемого раствора может быть как больше, так и меньше оптической плотности нулевого раствора. [16]
![]() |
Расчетные кривые точности двусторонней дифференциальной спек-трофотометрии при различных значениях Da. [17] |
Для расширения диапазона концентраций при дифференциальной фотометрии предложен вариант двусторонней [16] дифференциации. Сущность его заключается в том, что оптическая плотность исследуемого раствора может быть как больше опти ческой плотности раствора сравнения, так и меньше нее. В последнем случае измеряют оптическую плотность раствора сравнения по отношению к исследуемому раствору и величину оптической плотности берут с отрицательным знаком. [18]
Дифференциальный метод добавок основан на сочетании дифференциальной фотометрии с методом добавок. Он применяется при дифференциальных измерениях в присутствии мешающих компонентов, когда необходимо создать одинаковый солевой состав в исследуемом растворе и растворе сравнения. Необходимым условием применения этого метода является строгое соблюдение основного закона светопоглощения. [19]
Дифференциальный метод добавок основан на сочетании дифференциальной фотометрии с методом добавок. Он применяется при дифференциальных измерениях в присутствии мешающих компонентов, когда необходимо создать одинаковый солевой состав в исследуемом растворе и растворе сравнения. Необходимым условием применения этого метода является строгое соблюдение основного закона свето-поглощения. [20]
Развитие ряда вопросов теории и практики дифференциальной фотометрии отражено в работе [131], авторы которой установили зависимость относительной погрешности определения концентрации вещества от оптических плотностей анализируемых растворов и стандартных растворов сравнения в предположении, что стандартные отклонения определения концентрации обоих растворов одного порядка. Авторами оценены оптимальные области соотношения оптических плотностей исследуемых растворов и растворов сравнения для приборов различных типов и марок. [21]
Дифференциальный метод добавок основан на сочетании дифференциальной фотометрии с методом добавок. Он применяется при дифференциальных измерениях в присутствии мешающих компонентов, когда необходимо создать одинаковый солевой состав в исследуемом растворе и растворе сравнения. Необходимым условием применения этого метода является строгое соблюдение основного закона светопоглощения. [22]
Из табл. 3 видно, что метод дифференциальной фотометрии в применении к анализу тройного ниобата дает ошибку не более 0 7 % и хорошую воспроизводимость. [23]
![]() |
Схема обычной и дифференциальной фотомет. [24] |
Фотометри-рование интенсивно окрашенных растворов успешно осуществляется методом дифференциальной фотометрии, В обычной фотометрии сравнивается интенсивность света ix, прошедшего через анализируемый раствор неизвестной концентрации, с интенсивностью света t o, прошедшего через растворитель. [25]
Без отделения W ( VI) содержание рения определяют методом простой дифференциальной фотометрии по реакции с а-фурил-диоксимом [381] ( см. стр. [26]
Измерение оптической плотности производят абсолютным методом на фотоэлектроколориметре или с использованием дифференциальной фотометрии на спектрофотометре. [27]
Данная статья посвящена определению содержания фосфора ( до 33 % Р205) методом дифференциальной фотометрии с использованием синей окраски растворов восстановленного фосфорномолиб-денового комплекса в производственных растворах в процессе получения двойного суперфосфата. [28]
Из сказанного легко сделать вывод, что метод отно-шения пропусканий является составной частью метода полной дифференциальной фотометрии. [29]
Оптическую плотность измеряют при Я565 нм в кюветах с толщиной слоя 1 см методом полной дифференциальной фотометрии относительно раствора, содержащего 0 18 г плутония в 25 мл. По результатам измерений строят калибровочный график. [30]