Для связи в whatsapp +905441085890

Основные приемы, используемые в физико-химических методах анализа

Основные приемы, используемые в физико-химических методах анализа
Основные приемы, используемые в физико-химических методах анализа
Основные приемы, используемые в физико-химических методах анализа
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Основные приемы, используемые в физико-химических методах анализа

  • Основной метод с использованием 8 физических и химических методов анализа Почти во всех физико-химических методах анализа используются два основных методологических метода: прямое измерение и титрование (косвенное измерение). Прямой путь. Эти методы используют зависимость сигнала аналита от природы аналита и его концентрации.
  • Свойства, которые зависят от природы материала, включают, например, длину волны спектральной линии эмиссионной спектроскопии, полуволновой потенциал полярографии и интенсивность сигнала (интенсивность спектральной линии в первом случае, интенсивность диффузионного тока во втором случае) ). В некоторых методах связь между аналитическим сигналом и природой вещества устанавливается строго теоретически.
Функции как количественная характеристика. Людмила Фирмаль

Например, линия спектра атома водорода может быть рассчитана с использованием теоретически полученной формулы с использованием основных констант (постоянной Планка, электронного заряда и т. Д.). На рисунке показана взаимосвязь между качественными характеристиками и количественными характеристиками. 1.1.

Горизонтальная ось представляет однородные характеристики P, такие как длина волны спектральной линии в порядке nx, а вертикальная ось представляет интенсивность сигнала анализа /. Качественный анализ наблюдает сигналы, такие как то, какая из ожидаемых длин волн появляется в спектре образца, а количественные измерения измеряют уровень сигнала. Взаимосвязь между интенсивностью анализа сигнала 1 и концентрацией вещества имеет разные характеристики.

Часто это отношение представляется простым линейным отношением 1 = Ac, (1.1) Где А постоянная С — концентрация. В аналитической практике наиболее широко используются следующие методы прямого количественного измерения с использованием физико-химических измерений: 1) Метод калибровочного графика. 2) Метод молярных свойств; 3) Метод добавления.

Все они основаны на использовании стандартных образцов или стандартных решений. Метод калибровочного графика. В этом методе интенсивность аналитического сигнала измеряется для нескольких стандартных образцов или нескольких стандартных растворов, и обычно создается калибровочный график с координатами 1 = / (s). Где с — концентрация компонента, определяемая в стандартном образце или стандартном растворе.

  • Затем в тех же условиях измеряют интенсивность сигнала анализируемого образца и определяют концентрацию аналита в соответствии с калибровочной кривой. Диапазон концентраций градуировочного графика должен охватывать целевую область анализируемой концентрации, а стандартный образец или состав раствора должен быть близок к анализируемой концентрации.

Метод молярных свойств. Здесь также измеряется сила аналитического сигнала нескольких стандартных образцов или растворов и вычисляются молярные свойства A. Затем в тех же условиях измеряют силу сигнала анализируемого образца и концентрацию анализируемого компонента рассчитывают по соотношению c = // A.

Это означает, что интенсивность аналитического сигнала пропорциональна I моль вещества: A = // s. Людмила Фирмаль

Этот метод предполагает строгое соблюдение соотношения (1.1), по крайней мере, в анализируемом диапазоне концентраций. Метод сложения. В этом методе сначала измеряется сила аналитического сигнала в пробе, затем в пробу вводится известный объем стандартного раствора, концентрируется и снова измеряется сила сигнала.

Конечно, если X — интенсивность аналитического сигнала образца, а 1x + a — интенсивность сигнала после добавления стандартного раствора. / d = Asx, f * + ct = A (cx-f CW), Рисунок 1.1. Связь между качественными и количественными характеристиками компонентов образца Откуда Этот метод также предполагает строгое соблюдение соотношения (1.1). Уравнение (1.2) часто решается графически. Метод титрования.

Эти методы измеряют силу аналитического сигнала во время титрования и создают кривую титрования в координатах / -V. Где V — объем добавленного титранта. Точка эквивалентности находится на кривой титрования. Поскольку интенсивность аналитического сигнала может быть связана с концентрацией аналита, титранта или продукта реакции, типы кривых титрования очень разнообразны.

Смотрите также:

Решение задач по аналитической химии

Особенности и области применения физико-химических методов анализа Основные характеристики электромагнитного излучения
Основные физико-химические методы анализа Спектральные термы