迈向自动化的步 -
每一位化学学生和大部分的自然科学学生都曾经用玻璃滴定管操作过手工滴定。这个实验现在仍然用于解释滴定原理。但是,如果要在短时间内得到准确、可重复的分析结果,那自动化是---手段。自动进行滴定和样品处理,能得到的分析结果。
- 自动配液和记录数据 -
1949年,触摸屏酸价滴定,metrohm推出了一款自动电位滴定仪titriskop,触摸屏酸价滴定报价,这是专门为滴定设计的酸度仪。它可以通过增强等当量点ph值的分辨率使分析者得到更的结果。那时,滴定曲线(如ph值和滴定剂体积所形成的曲线)仍然只能手工绘制。
1957年,metrohm用支活塞滴定管取代了玻璃滴定管,触摸屏酸价滴定多少钱,------了滴定加液的简易度和精度。
1961年,台能够自动记录滴定曲线的自动电位滴定仪potentiograph诞生,标志着又一新的---出现。仪器右侧的显示屏显示出potentiograph绘制的滴定曲线。
1971年,由于titroprint 475可以与计算机联用,自动电位滴定仪不但能自动记录滴定曲线,还能对其进行评估。自动电位滴定仪通过集成微处理器具有计算分析能力。这是电位滴定法的开端。
1978年,推出的自动电位滴定仪titroprocessor 636,将微处理技术和动态滴定结合,这就是说越接近滴定终点加液体积越小,触摸屏酸价滴定,在缩短分析时间的同时增强精度。
天平的精度该为多少才能---获得准确及的结果?这个问题的涉及许多内容,如预期结果和样品的均匀程度,两者都决定了较佳的样品量、较终结果的小数位及所需的较终结果精度。一般而言,操作者必须对样品量至少设置四个重要指标。以下是一些建议:
样品量与小数位的对应关系:
1-10g.............................3
0.1-1g............................4
0.01-0.1g.......................5top of page
滴定仪中有哪些曲线评估方法?对称曲线指曲线呈对称形态且等当点是曲线的拐点。这类曲线通过绘制“一阶导数de/dv”与“滴定剂消耗量v”的图谱来评估。一阶导数的大值正处于拐点并指明该点是等当点。滴定仪则有相应步骤(“standard”)来自动评估对称曲线(s曲线)。
不对称曲线的外形有别于标准的对称曲线(s曲线),因而其评估步骤也不同。采用tubbs法来评估(详见<滴定基础>me-704153)。评估时必须考虑曲线的不对称性:等当点会相应移入曲率大的区域内。该曲线与两个圆相切(较好是两条双曲线),两个圆心的连线与曲线相交的点即是等当点。例如:光度滴定、氧化还原滴定、浊度滴定。
电位滴定法(potentiometric titration)是在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法,和直接电位法相比,电位滴定法不需要准确的测量电极电位值,因此,温度、液体接界电位的影响并不重要,其准确度优于直接电位法,普通滴定法是依靠指示剂颜色变化来指示滴定终点,如果待测溶液有颜色或浑浊时,终点的指示就比较困难,或者---找不到合适的指示剂。电位滴定法是靠电极电位的突跃来指示滴定终点。在滴定到达终点前后,滴液中的待测离子浓度往往连续变化n个数量级,引起电位的突跃,被测成分的含量仍然通过消耗滴定剂的量来计算。
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