Для связи в whatsapp +905441085890

Кулонометрия при постоянной контролируемой силе тока (кулонометрическое титрование)

Кулонометрия при постоянной контролируемой силе тока (кулонометрическое титрование)
Кулонометрия при постоянной контролируемой силе тока (кулонометрическое титрование)
Кулонометрия при постоянной контролируемой силе тока (кулонометрическое титрование)
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Кулонометрия при постоянной контролируемой силе тока (кулонометрическое титрование)

  • Кулонометрический метод (кулонометрическое титрование) с постоянной силой тока В методе кулонометрического титрования используется оборудование с постоянной силой тока. Поскольку титрант производится в том же количестве, что и содержимое образца, количество образца можно рассчитать по количеству электричества, использованного для производства титранта.
  • Блок-схема кулонометрического титрования показана на рисунке. 11.3. Выключатель 4 дистанционного управления питается от стабилизированного тока напряжения от батареи 1 через резистор 2 и амперметр 3. Постоянный ток схемы 7 генератора контролируется потенциалом. Падение напряжения на стандартном резисторе составляет 6 метров.
Секундомер 5 активируется, и цепь генератора 7 одновременно включается с помощью дистанционного управления (электроды генератора 8 и 8 ‘). Людмила Фирмаль

Окончание реакции фиксируют с помощью индикаторного электрода 9 и измерительного потенциометра 10. Титрант получают электролизом на электроде 8 (рабочий генераторный электрод). Вторым электродом цепи генератора является так называемый вспомогательный электрод (8 ‘). Обычно продукт реакции на вспомогательном электроде препятствует кулонометрическому определению и отделяется от раствора образца путем помещения раствора образца в нижнюю пробирку, выполненную из пористого стекла.

Индикаторные электроды — это два платиновых электрода, когда измерение тока используется для отображения, платина и каломель, когда используется потенциометрическое отображение. Рисунок 11.3. Блок-схема кулонометрического титратора Вы также можете использовать спектрофотометрию или другие методы для определения точек эквивалентности.

  • Если титрант генерируется в отдельной камере и добавляется в аналит, то ячейка с внешним генерированием титранта используется реже, например, кислотная кулонометрия — это ион ОН ~ во время электролиза воды. Это может быть очень необходимо, потому что оно основано на поколении. Вода собирается на катоде 2Н20 + 2 <Г- = Н2 + 20Н- И его окисление на аноде 2H20 = 02 + 4H ++ 4 <G

Для предотвращения непреднамеренного попадания ионов H + в рабочее пространство из анодного пространства используется внешняя ячейка, генерирующая ОН ~ Кулонометрическое титрование имеет несколько преимуществ. Наиболее важным преимуществом кулонометрического титрования является то, что этот метод не готовит и не стандартизирует рабочие растворы.

Ва перед традиционным методом титрования. Людмила Фирмаль

Титрант производится электрохимически непосредственно в присутствии аналита в количестве, необходимом только для этого титрования. Это позволяет использовать для титрования менее стабильные или летучие вещества, такие как C12, Br2, соединения Cu (I), Cr (II). Очень маленькое количество титранта может быть точно введено.

Преимуществами кулонометрического титрования являются разнообразные методы получения титрантов (поскольку различные титранты могут быть получены с использованием одного и того же источника тока), и процесс титрования можно легко автоматизировать.

Смотрите также:

Решение задач по аналитической химии

Кулонометрия Практическое применение электрогравиметрического метода
Кулонометрия при постоянном контролируемом потенциале Общая характеристика кулонометрического метода