новости бизнеса
компании и предприятия
нефтехимические компании
продукция / логистика
торговый центр
ChemIndex
новости науки
работа для химиков
химические выставки
лабораторное оборудование
химические реактивы
расширенный поиск
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
подписка / опросы
проекты / о нас


контакты
поиск
   

Колориметрия: описание, предлагаемые позиции и подкатегории



Навигация:
Лабораторное оборудование :: Аналитическое оборудование :: Колориметрия



В категорию "Колориметрия" входят следующие позиции:

PYRIS Diamond DSC
Shimadzu DSC-60/DSC-60A
автоматические фотометры
Дифференциальные сканирующие калориметры
дифференциальный сканирующий калориметр Pyris DSC 6
калориметр
Калориметры
калориметры IKA
калориметры Mettler Toledo
колориметр
колориметры
кфк-3км
кюветы из стекла для КФК
МКМФ ОТ 1-100 мм
мутномеры
Нефелометр LP 2000 Hanna
стационарные автоматические концентратомеры кремнекислоты и фосфатов типа ика-111 и ифа-112
турбидиметры
фотоколориметр (фотометр) анализатор экотест-2020-ам
фотоколориметр (фотометр) экотест-2020
фотоколориметрический многокомпонентный концентратомер Технофам-002
фотоколориметры
фотокоториметр (фотометр)концентратомер зкотест-2020-PC
фотометр кфк-2
фотометр кфк-3
фотометр кфк-3-01
фотоэлектроколориметры
ФЭК

Колориметрия: описание позиций, входящих в данную категорию

Колориметрия – фотометрический количественного анализа, основанных на определении концентрации вещества в окрашенном растворе путем измерения количества света, поглощенного этим раствором. Зависимость между количеством поглощенного света, толщиной слоя раствора и его концентрацией выражается уравнением Бугера-Ламберта-Бера. Колориметрические измерения проводятся в монохроматическом свете того участка спектра, который наиболее сильно поглощается данным веществом в растворе (и слабо - другими компонентами раствора). Для этих целей колориметры снабжаются набором светофильтров; применение различных светофильтров с узкими спектральными диапазонами пропускаемого света позволяет определять по отдельности концентрации разных компонентов одного и того же раствора. Наибольшее применение в лабораторной практике находят фотоэлектрические колориметры, обеспечивающие большую точность измерений, чем визуальные. В фотоэлектрических колориметрах в качестве приёмников излучения используются фотоэлементы (селеновые и вакуумные), фотоэлектронные умножители, фотосопротивления и фотодиоды. Степень поглощения проходящего через раствор света определяет интенсивность света падающего на приемник и, следовательно, силу фототока. Наряду с фотоэлектрическими колориметрами с непосредственным отсчетом силы тока, встречаются также компенсационные колориметры, в которых разность сигналов, соответствующих стандартному и измеряемому растворам, сводится к нулю (компенсируется) электрическим или оптическим компенсатором; отсчет в этом случае снимается со шкалы компенсатора. Такая компенсация сводит к минимуму влияние условий измерений (температуры, нестабильности свойств элементов К.) на их точность. Для перехода от показаний колориметра к значениям концентрации исследуемого вещества в растворе используют градуировочные графики, полученные при измерении растворов с известными концентрациями.
Следует отметить, колориметрические измерения отличаются простотой и быстротой проведения. Точность их во многих случаях не уступает точности других, более сложных методов химического анализа. Нижние границы определяемых концентраций в зависимости от типа вещества составляют от 10-3 до 10-8 моль/л.


Новости компаний

Все новости



Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXIV
Контактная информация