Cтраница 2
Среднюю скорость вытекания ртути и период капания ( время жизни капли) поддерживают постоянными, что позволяет обеспечить воспроизводимость условий измерения. Периодические рост капли и ее отрыв приводят к осцилляции тока. На рис. 27.3 показана реальная поляро-грамма, полученная на полярографе с автоматической записью, где эти осцилляции хорошо видны. Для уменьшения осцилляции обычно используют измерители тока с низким быстродействием. [16]
![]() |
Схема полярографической установки.| Полярограмма одно-компонентного раствора.| Полярограмма трехкомпо-ртути, непрерывно вытекающие нентного раствора. [17] |
Средняя скорость вытекания ртути и период капания ( время существования капли) поддерживаются постоянными, что позволяет обеспечить воспроизводимость условий измерения за время жизни капли. Так как применяется ртутно-капельный электрод, то реальная полярограмма ( см. рис. 217) имеет осцилляции, вызванные отрывом и ростом ртутной капли. [18]
Между скоростью вытекания ртути из капилляра и скоростью движения раствора существует линейная зависимость. [19]
Если скорость вытекания ртути выражать в мг-сек 1, a ti - в секундах, то hz получается в сантиметрах. [20]
![]() |
Ртутный капельный электрод с принудительным отрывом капли. [21] |
Если при вытекании ртути из капилляра не дать капле увеличиться до большого размера, а периодически стряхивать каплю в какой-то момент увеличения ее, независимо от приложенного напряжения, то через одинаковые промежутки времени будут образовываться капли одинакового размера. В этих условиях осцилляции уменьшаются, становятся равномерными и не мешают точно определять среднюю силу тока. Иногда при этом осцилляции исчезают совсем. Кроме того, опыт показал, что в таких условиях сильно уменьшаются или вовсе исчезают максимумы. Сила диффузионного тока на Электроде с принудительным отрывом капли меньше, чем на обычном электроде, но этот недостаток компенсируется возможностью измерений при большей чувствительности гальванометра. [22]
![]() |
Ртутный капельный электрод с принудительным отрывом капли. [23] |
Если при вытекании ртути из капилляра не дать капле увеличиться до большого размера, а периодически стряхивать каплю в какой-то момент увеличения ее, независимо от приложенного напряжения, то через одинаковые промежутки времени будут образовываться капли одинакового размера. [24]
На среднюю скорость вытекания ртути т практически не влияет ни природа среды, в которую вытекает ртуть ( табл. 2), ни потенциал электрода. [25]
![]() |
Зависимость силы тока / электрохимической реакции от времени t на. [26] |
Но поскольку скорость вытекания ртути т, в свою очередь, пропорциональна высоте ртутного столба / iHg, то при Е - const ток / А ] / йнв1 где k - константа. [27]
![]() |
Влияние высоты ртутного столба ( скорости вытекания ртути на высоту максимума второго рода. [28] |
При постоянной скорости вытекания ртути и постоянном периоде капания ток максимума второго рода линейно увеличивается с концентрацией деполяризатора. При увеличении концентрации фона изменяется форма максимума - падение тока в направлении от потенциала электрокапиллярного нуля становится менее резким. [29]
На среднюю скорость вытекания ртути т практически не влияет ни природа среды, в которую вытекает ртуть ( табл. 2), ни потенциал электрода. [30]