ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.11.2023
Просмотров: 771
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА
Основной закон светопоглощения (Закон БугераЛамбертаБера)
Основные узлы приборов абсорбционной спектроскопии
Основные узлы приборов для эмиссионного спектрального анализа
Качественный эмиссионный спектральный анализ
РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА
Основные узлы рентгеноспектральных приборов
Количественный рентгеноструктурный анализ
Качественный хроматографический анализ
КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА
Измерение электропроводности растворов
ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА
Измерительная ячейка и электроды потенциометрического ме тода анализа.
-
необходимой селективностью; -
достаточной механической прочностью; -
химической инертностью к компонентам смеси.
, чем раз‐ личие в их адсорбционных свойствах, поэтому газо‐жидкостная хроматография открыла более широкие воз‐ можности в разделении и анализе многокомпонентных смесей. Очень важным преимуществом газо‐ жидкостной хроматографии является возможность работы в области линейной изотермы в более широкой об‐ ласти концентраций, чем в газовой адсорбционной хроматографии, что обеспечивает получение практически симметричных хроматографических пиков.
Эффективность разделения в газо‐жидкостной хроматографии зависит главным образом от правильно‐ сти выбора жидкой фазы. Строго обоснованных теоретически способов выбора жидкой фазы не существует в связи со сложностью протекающих процессов и недостаточной разработанностью теории растворов. Жидкая фаза должна обладать:
-
высокой селективностью, т.е. способностью разделять смеси компонентов; -
быть химически инертной по отношению к компонентам смеси и к твёрдому носителю; -
оставаться химически устойчивой; -
не растворять газ‐носитель; -
иметь малую вязкость; -
быть нелетучей.
-
высокая эффективность при анализе многокомпонентных смесей; -
высокая чувствительность; -
малая длительность анализа.
-
Детекторы
-
чувствительность; -
пределы детектирования; -
инерционность; -
диапазон линейной зависимости между концентрацией и величиной сигнала.
-
детекторы по теплопроводности (катарометр); -
пламенно‐ионизационный; -
фото‐ионизационный; -
термохимический; -
пламенный; -
пламенно‐фотометрический; -
ионизационные.
-
ДЕТЕКТОР ПО ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ. Одним из наиболее распространённых детек‐ торов является катарометр. Принцип действия его основан на зависимости электрического сопротивления проводника от теплопроводности окружающей среды.
Q=λсмF(Тн–Тст); λсм =Ск λк +Сг.н. λг.н.;λсм = Ск λк +(1‐Ск) λг.н.; λсм=Ск(λк‐λг.н.)+λг.н..Теплопроводностьнекоторыхгазов:
| N2 | H2 | O2 | СH4 | CO | SO2 | CO2 | Не |
| 0,996 | 7,130 | 1,016 | 1,320 | 0,965 | 0,344 | 0,614 | 6,500 |
Газ λгλвЧем больше теплопроводность определяемых компонентов смеси будет отличаться от теплопроводности газа‐носителя, тем большей чувствительностью будет обладать катаро‐ метр. Наиболее подходящим газом‐носителем с этой точки зрения является водород, тепло‐ проводность которого значительно превышает соответствующую характеристику большин‐ ства других газов. Однако в целях безопасности чаще применяется гелий, теплопроводность которого также достаточно высока.
Если
анализируемая смесь отличается по теплопроводности от
сравнительного газа
(воздуха), то температура, а, следовательно, и сопротивление терморезисторов в рабочих камерах отличаются от температуры и сопротивления терморезисторов в сравнительных ка‐ мерах. Сила тока в диагонали моста зависит от величины разбаланса моста, т.е. от содержа‐ ния искомого компонента в газовой смеси.
Зависимость силы тока в диагонали моста от температуры терморезисторов и стенок измерительных камер выражается уравнением:
Отсюда следует, что измерения возможны в случае Тст‐Тсто=0. В этом случае І=f(Тн).
Достоинствами катарометра являются:
-
простота; -
достаточная точность; -
надёжность в работе.
Недостатком является малая чувствительность.
-
ПЛАМЕННО‐ИОНИЗАЦИОННЫЙ
ДЕТЕКТОР
(ПИД).
Принцип
действия
пламенно-
ионизационногодетектораоснованна
ионизации
органическихвеществпригоренииихв
пламениводородаиизмеренииионизационноготоа. Данные детекторы получили наиболь‐
шее распространение. Они позволяют обнаружить до 10‐12 г вещества. В этих детекторах из‐
меряют электрическую проводимость пламени водородной горелки. Чисто водородное
пламя обладает очень низкой электрической проводимостью. При появлении в водороде
органических соединений происходит ионизация
пламени,
пропорциональная
онцентра‐
ции примеси, что легко может быть измерено. пользуются для анализа органических веществ.
Пламенно‐ионизационные детекторы ис‐
-
ФОТО‐ИОНИЗАЦИОННЫЙДЕТЕКТОР(ФИД).Принцип
действия
фото -
ионизационного детектора основан на ионизациимолекул компонентовпробы