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電位滴定器の特徴原理

11,24,20150送信者:

でんいてきていけいの特徴
機器はコンピュータソフトウェアまたはタッチスクリーン制御を採用し、中国語の操作インタフェースは、簡単でわかりやすい、
計器はモジュール化設計を採用し、容量滴定装置またはクーロン滴定装置、制御装置(PC機滴定ソフトウェアに代替可能)と測定装置(電位測定、コンダクタンス測定、永久停止測定の3種類を含む)の3つの部分から構成され、電位滴定、クーロン滴定、コンダクタンス滴定と永久停止滴定を実現することができる、
計器は滴定ソフトウェアによって制御され、各種の操作を実現することができる。
計器には事前滴定、事前終点滴定、空白滴定または手動滴定などの機能があり、自分で滴定モードを生成することができ、計器の使用範囲を拡大した、
滴定システムは過塩素酸腐食に抵抗する材料を採用し、非水滴定を行うことができる、
でんいてきていけいの原理
電位滴定法は滴定過程において電位変化を測定することにより滴定終点を決定する方法であり、直接電位法と比べて電位滴定法は正確な電極電位値を測定する必要がないため、温度、液体境界電位の影響は重要ではなく、その精度は直接電位法より優れており、通常滴定法は指示剤の色変化によって滴定終点を指示するものであり、もし測定溶液に色や濁りがあれば、終点の指示は比較的困難であり、あるいは適切な指示剤がまったく見つからない。電位滴定法は電極電位のジャンプによって滴定終点を指示する。滴定が終点に達する前後に、滴下液中の測定すべきイオン濃度はしばしばn桁連続して変化し、電位の飛躍を引き起こし、測定成分の含有量は依然として滴定剤の量を消費することによって計算される。
異なる指示電極を用いて、電位滴定法は酸塩基滴定、酸化還元滴定、配合滴定と沈殿滴定を行うことができる。酸塩基滴定にはPHガラス電極を指示電極として用い、酸化還元滴定においては白金電極から指示電極とすることができる。配合滴定において、EDTAを滴定剤とすれば、水銀電極を指示電極とし、沈殿滴定において、硝酸銀を用いてハロゲンイオンを滴定すれば、銀電極を指示電極とすることができる。滴定中、滴定剤の添加に伴い、電極電位Eが絶えず変化し、電極電位が飛躍した場合、滴定が終点に到達したことを説明する。微分曲線を使用すると、通常の滴定曲線よりも滴定終点を決定しやすくなります。
自動電位滴定器を使用すれば、滴定中に滴定曲線を自動的に描画し、滴定終点を自動的に探し出し、自動的に体積を与え、滴定が迅速で便利である。
電位滴定を行う際、測定溶液に参照電極を挿入し、指示電極が動作電池を構成する。滴定剤の添加に伴い、化学反応が発生するため、測定されたイオン濃度は絶えず変化し、指示電極の電位もそれに応じて変化する。等当点付近で電位のジャンプが発生する。したがって、作動電池の起電力の変化を測定し、滴定終点を決定することができる。
電位滴定の基本的な機器装置は、滴定管、滴定池、指示電極、参照電極、攪拌器、起電力を測定する機器を含む。
電位滴定法はどのようにして滴定終点を確定したのでしょうか。電位を描画して曲線を決定する方法。
電位滴定曲線は、滴定が進むにつれて、電極電位値(電池起電力)Eが標準溶液に加える体積Vをグラフ化したグラフである。
作図の方法によって異なり、電位滴定曲線には3つのタイプがあり、E-V曲線、通常電位滴定曲線、変曲点eは等当点である。
変曲点の決定:滴定曲線に接する45°傾斜した2本の直線を作り、等分線と曲線の交点は変曲点である。
Eeは等当点電位である。
Veは等当点に必要な標準溶液の体積である。
電位飛躍範囲と傾きが大きいほど、分析誤差は小さくなる。
曲線、一次微商曲線、一次導関数曲線。
曲線頂上e点は等当点であり、(図面を作る時は先に求める必要がある)
隣接する2回のE、V値で求める:
=0の場合は等当点
式中のV 1、V 2は値の計算値である。
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