![]()
|
|||
Гизатуллина Алсу 28 гр. Вариант 7Гизатуллина Алсу 28 гр Вариант 7 Задание 1. Решите тест: I. Выберите правильный ответ: 1. Молекулярно-абсорбционная спектроскопия включает методы: А. Рефрактометрия Б. Нефелометрия В. Фотометрия Г. Поляриметрия Д. Турбидиметрия
2. Величина удельного коэффициента поглощения не зависит от: А. Природы вещества Б. Концентрации и величины поглощающего слоя В. Длины волны Г. Температуры Д. Растворителя
Г-3. Качественный анализ в фотометрии проводят: 1. Сравнением оптических плотностей анализируемого вещества и стандарта при длине волны максимальной полосы поглощения 2. Определением и сравнением со стандартом при lmax молярного и удельного коэффициентов поглощения вещества 3. Сравнением полученных спектров вещества со спектрами эталонов 4. Определением молярного коэффициента поглощения 5. Определением удельного коэффициента поглощения Г 4. Способы определения концентрации в фотометрии: 1. Метод градуировочного графика 2. Расчётный способ по молярному коэффициенту поглощения 3. Метод одного стандарта 4. Метод добавок стандарта 5. Расчётный способ с использованием фактора пересчёта
Б 5. Квантовый выход люминесценции зависит от: 1. Природы вещества 2. Растворителя 3. Температуры 4. Примесей 5. Концентрации вещества
Задание 2. Приведите количественное определение соединения: Салицилата натрия фотоколориметрическимметодом анализа
определение метода: фотоколориметрическим методом анализа - это количественный метод анализа основан на измерении интенсивности света, прошедшего через окрашенный раствор. Это измерение и проводят с помощью специального оптического прибора — фотоколориметра
на каких свойствах вещества основан метод: дифференциальное фотоколориметрическое определение салицилата натрия основано на измерении количества поглощенного полихроматического излучения окрашенным комплексным соединением натрия с салициловой кислотой в щелочной среде
способы расчета концентрации:
1) по градуировочному графику
2) расчет по значению аналитического фактора пересчете F
Сx=Ax∗Fср+С1
Ax – оптическая плотность анализируемого р-ра
Fcp – фактор пересчета
C1-концентрация Na в р-ре сравнения
Задание 3. Дайте ответ: Фотометрический анализ многокомпонентных систем. Сущность, варианты.
Многокомпонентный спектрофотометрический анализ (анализ смесей) применяют для одновременного количественного определения нескольких компонентов лекарственных средств, каждое из которых подчиняется закону Бугера-Ламберта-Бера Производная спектрофотометрия В производной спектрофотометрии исходные спектры поглощения (нулевого порядка) преобразуются в спектры производных первого, второго и более высокого порядков.
Часто возникает необходимость определения двух веществ в смеси без предварительного разделения компонентов. Метод фотоколориметрии в ряде случаев позволяет провести такое определение. При этом возможность проведения анализа и используемые приёмы зависят от взаимного расположения спектров поглощения обоих веществ. Рассмотрим все возможные случаи по отдельности.
1. Спектры поглощения компонентов не накладываются В этом случае измеряют светопоглощение смеси (Aсм) при двух длинах волн λ1 и λ2. Затем концентрацию каждого компонента находят, как обычно. При этом
Таким образом, компоненты смеси не мешают определению друг друга. 2. Спектры поглощения компонентов частично накладываются В этом случае измеряют светопоглощение смеси при двух длинах волн λ1 и λ2. Затем концентрацию компонента (2) находят, как обычно. При этом Выбор длин волн для анализа двухкомпонентной смеси, когда спектры двух соединений частично накладываются. При λ1 используют закон аддитивности: 2.Принцип аддитивности оптической плотности в фотометрии.
В спектрофотометрии имеет большое значение также закон аддитивности если между различными веществами, находящимися в растворе, отсутствует какое-либо взаимодействие и законы поглощения строго выполняются, то оптическая плотность раствора равна сумме оптических плотностей отдельных компонентов в растворе. Соблюдение этого закона является обязательным условием спектрофотометрического анализа многокомпонентных систем
|
|||
|