Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Характеристики ионоселективных электродовСодержание книги
Поиск на нашем сайте Основными характеристиками ионоселективного электрода являются электродная функция, селективность и время отклика. Зависимость потенциала от активности выражается прямой с наклоном, равным теоретическому, лишь в некотором ограниченном интервале. Для каждой системы существует предельная величина активности (концентрации), ниже которой система перестает подчиняться уравнению Нернста. В зависимости от природы окислительно-восстановительной системы эта величина колеблется в интервале 10-6-10-5 М. Электрод имеет нернстовскую электродную функцию в интервале активности (концентрации), где зависимость потенциала от рА (- lg аA) линейна и имеет угловой коэффициент 59,16/z A мВ/рА (250 С). Величина этого интервала зависит от природы мембраны. Время отклика — это переходное время на изменение концентрации раствора, его определяют по зависимости потенциала электрода от времени с момента погружения в анализируемый раствор. В зависимости от природы мембраны время отклика может колебаться от нескольких секунд до нескольких минут. Чем меньше время отклика, тем лучше, особенно при непрерывных измерениях в потоке или при автоматизированных измерениях. За диапазон определения принимают такую область электродной функции, в которой отклонения от линейности не превышают некоторую заданную величину, например рХ =0,2. При очень низких концентрациях (для хороших электродов порядка 106 М) электрод утрачивает электродную функцию (рис.1); точка перегиба на графике характеризует величину предела обнаружения.
Рис.1 Интервал выполнения электродной функции и предел обнаружения ион-селективного электрода
Следующим по важности параметром идет температурный диапазон работы электрода. По этому параметру существует широкий выбор только для рН-электродов, для них доступна область измерений в пределах от 0 до 150°С. Для ионоселективных электродов модификаций с разными температурными диапазонами практически не бывает. В том случае, если не удается подобрать электроды с нужным температурным диапазоном, то проблема может быть решена нагревом или охлаждением анализируемого раствора. Электродная функция зависит от температуры (рис.2).
Рис. 2. Зависимость электродной функции от температуры: Сх - концентрация ионов X pXi = - lg(Cx) - в изопотенциальной точке Ei - потенциал электрода в изопотенциальной точке
С увеличением температуры увеличивается наклон (крутизна St) электродной характеристики. Крутизна электродной функции S —угловой коэффициент наклона градуировочного графика
Селективность электрода относительно определяемого иона в присутствии посторонних ионов определяется величиной ki/k пот, которая отражает относительное влияние ионов i и k на величину мембранного потенциала и характеризует способность мембраны различать ионы i, k и т.д. Величина ki/k пот показывает, на какое значение надо умножить активность мешающих ионов, чтобы получить на индикаторном электроде такое же изменение потенциала, как и для определяемых ионов приравной активности мешающих и определяемых ионов. Другими словами, ki/k пот показывает возможност работы электрода в присутствии мешающих ионов. Если ki/k пот < 1, электрод селективен относительно ионов i. Чем меньше числовая величина ki/k пот, тем выше селективность. Существуют различные способы оценки величины ki/k пот. Чаще других используют метод смешанных растворов, основанный на измерении потенциала электрода в растворах с постоянной концентрацией мешающего иона k и переменной концентрацией определяемого иона i. Точка пересечения линейных участков полученной зависимости (рис. 3) дает величину аi, по которой рассчитывают ki/k пот = ki /a k zi /zk.
Рис 3. Определение коэффициента селективности методом смешанных растворов (а k=const).
Концентрация анализируемых ионов, при которой потенциал электрода не зависит от температуры, называется изопотенциальной точкой. Значения концентрации раствора и потенциала электрода в этой точке называют координатами изопотенциальной точки (pXi и Ei). Для стеклянных электродов (рН и pNa) координаты изопотенциальной точки нормируется (указывается изготовителем), а для прочих измерительных электродов обычно нет. Современные измерительные приборы позволяют автоматически учитывать температурные изменения электродной характеристики (термокомпенсация), для этого в прибор должны быть введены координаты изопотенциальной точки и текущая температура.
|
|||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; просмотров: 4755; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.) |