比色分析具有簡單、快速、靈敏度高等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于微量組分的測定。通常測定含量在10-1~10-4mg/L的痕量組分。比色分析如同其他儀器分析一樣,也具有相對誤差較大(一般為1%~5%)的缺點(diǎn)。但對于微量組分測定來講,由于絕對誤差很小,測定結(jié)果也是令人滿意的。在現(xiàn)代儀器分析中,60%左右采用或部分采用了這種分析方法。在水處理中,比色分析被廣泛應(yīng)用于水質(zhì)分析。
比色分析簡便、快速,所用儀器不復(fù)雜,若使用新的特效有機(jī)顯色劑和配合掩蔽劑,??刹唤?jīng)分離而直接測定。因此比色分析已成為工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)和科學(xué)實(shí)驗(yàn)等方面測定微量及痕量組分廣泛應(yīng)用的方法。幾乎所有的無機(jī)離子和許多有機(jī)化合物都可直接或間接用光電比色測定。
例如水中氯離子、硝酸根及鐵離子的測定,鋼中硅、磷、錳的測定,各種化學(xué)試劑中痕量金屬雜質(zhì)的測定,以及在鎳、鈷、 鐵、錳氧化物的混合物中常量組分的測定等。 為預(yù)防鉛中毒,需對一些金屬(銅、鐵等)制品中混入的微量鉛雜質(zhì)、大氣或水中的微量鉛進(jìn)行分析,大多采用比色法。
常用的目視比色法為標(biāo)準(zhǔn)系列法,是借助于與一系列標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行比較以測定樣品溶液濃度的方法。用一套由相同質(zhì)料制造的、形狀大小相同的比色管(容量有10、25、50及100ml等),將一系列不同量的已知濃度的標(biāo)準(zhǔn)溶液依次加入各比色管中,再分別加入等量的顯色劑及其他試劑,并控制其他實(shí)驗(yàn)條件相同,最后稀釋至同樣體積,這樣便配成一套顏色逐漸加深的標(biāo)準(zhǔn)色階。將一定量的被測試液置于另一比色管中,在同樣條件下進(jìn)行顯色,并稀釋至同樣體積。從管口垂直向下注視,若試液與標(biāo)準(zhǔn)系列中某溶液的顏色深度相同,則說明這兩只比色管中溶液的濃度相等;若被測試液的顏色深度介于相鄰兩個標(biāo)準(zhǔn)溶液之間,則試液濃度也就介于這兩個標(biāo)準(zhǔn)溶液濃度之間。
標(biāo)準(zhǔn)系列法設(shè)備簡單,操作簡便,適宜于大批樣品的分析。其缺點(diǎn)是靠人的眼睛來觀察顏色的深度,有主觀誤差,因而準(zhǔn)確度較差,2017年多為光電比色法所代替。
光電比色法借助于光電比色計(jì)來測量一系列標(biāo)準(zhǔn)溶液的吸光度,繪制工作曲線,然后根據(jù)被測試液的吸光度,從工作曲線上求得其濃度或含量。
光電比色法與目視比色法原理上并不完全一樣,光電比色法是比較有色溶液對某一波長光的吸收情況,而目視比色法是比較透過光的強(qiáng)度。例如測定溶液中KMnO4溶液的含量,光電比色法測量的是KMnO4溶液對黃綠色光的吸收情況;目視比色法是比較KMnO4溶液紅紫色光透過的強(qiáng)度。
元素不同價態(tài)的離子都有著該元素離子特定的顏色。比如二價銅離子是藍(lán)色的,而一價銅離子卻是無色的;三價鉻離子是綠色的,而六價鉻離子則是棕色的。離子除了各自特定的顏色以外,這種顏色深淺還與離子的濃度有嚴(yán)格的線性關(guān)系,只要沒有其他干擾因素,離子的這種顏色與在溶液中的濃度的比例關(guān)系,可以用來對溶液中的離子濃度進(jìn)行對比分析。這種通過離子顏色來分析溶液中離子濃度的方法稱為比色分析法。
具體的做法是預(yù)先將需要確定其含量的鍍液配制成標(biāo)準(zhǔn)濃度的標(biāo)準(zhǔn)液。然后用蒸餾水按不同等分地稀釋成比如80%、70%、60%、50%等不同濃度的標(biāo)準(zhǔn)液。裝進(jìn)干凈的試管中備用。當(dāng)需要對待測的工作液進(jìn)行濃度分析時,只要取同樣的試管,將被測液裝進(jìn)試管后,拿來與已知濃度的標(biāo)準(zhǔn)溶液試管進(jìn)行顏色的對比,總可以找到一個與之相同或接近的標(biāo)準(zhǔn),用來確定被測液的濃度。
鋼筋的第一因素就是單價,混凝土的重要因素是數(shù)量。
數(shù)量增加造成的費(fèi)用增加:550*720*1.04=411840元 由于單價增加而費(fèi)用增加:550*730*1.04=417560元-411840=5720元 所以答案是5720元。 因?yàn)槟愕念}目中沒有...
金屬的光譜分析法是利用光譜學(xué)的原理和實(shí)驗(yàn)方法以確定物質(zhì)的結(jié)構(gòu)和化學(xué)成分的分析方法。英文為spectral analysis或spectrum analysis。各種結(jié)構(gòu)的物質(zhì)都具有自己的特征光譜,光譜...
物質(zhì)的顏色與光的關(guān)系
光是一種電磁波,自然是由不同波長(400~700nm)的電磁波按一定比例組成的混合光,通過棱鏡可分解成紅、橙、黃、綠、青、藍(lán)、紫等各種顏色相連續(xù)的可見光譜。如把兩種光以適當(dāng)比例混合而產(chǎn)生白光感覺時,則這兩種光的顏色互為補(bǔ)色。
當(dāng)白光通過溶液時,如果溶液對各種波長的光都不吸收,溶液就沒有顏色。如果溶液吸收了其中一部分波長的光,則溶液就呈現(xiàn)透過溶液后剩余部分光的顏色。例如,我們看到KMnO4溶液在白光下呈紫色,就是因?yàn)榘坠馔高^溶液時,綠色光大部分被吸收,而紫色光透過溶液。同理,CuSO4溶液能吸收黃色光,所以溶液呈藍(lán)色。由此可見,有色溶液的顏色是被吸收光顏色的補(bǔ)色。吸收越多,則補(bǔ)色的顏色越深。比較溶液顏色的深度,實(shí)質(zhì)上就是比較溶液對它所吸收光的吸收程度。表10-1列出了溶液的顏色與吸收光顏色的關(guān)系。
朗伯-比爾定律
朗伯-比爾定律(Beer-Lambert Law),是光吸收的基本定律,適用于所有的電磁輻射和所有的吸光物質(zhì),包括氣體、固體、液體、分子、原子和離子。朗伯吸收定律的數(shù)學(xué)表示為It=I0exp[-al]。其中A是吸收率,表示單位厚度的媒質(zhì)吸收光功率的百分?jǐn)?shù)。如果媒質(zhì)是均勻透明溶液,則對光的吸收量應(yīng)與溶液內(nèi)單位長度光路上的吸收分子數(shù)目成正比,這又與溶液的濃度C成正比,所以吸收率A也與濃度C成正比:A=βC,β是溶液對波長久的吸收系數(shù),僅由媒質(zhì)分子決定,與溶液濃度C無關(guān)。比爾-朗伯定律是吸光光度法、比色分析法和光電比色法的定量基礎(chǔ)。光被吸收的量正比于光程中產(chǎn)生光吸收的分子數(shù)目 。
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城市發(fā)展離不開市政工程的建設(shè)發(fā)展,在當(dāng)今這個經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的時代下,各城市也隨之不斷的發(fā)展壯大,市政工程的規(guī)模也隨之越來越大,數(shù)量也在不斷的增加。但是由于在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的同時,相關(guān)的配套設(shè)施與管理措施并沒有跟上經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐,這就造成了在市政工程建設(shè)中出現(xiàn)了一系列的問題,針對這些問題應(yīng)加強(qiáng)市政施工管理,本文結(jié)合筆者實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn),對市政施工管理特點(diǎn)和措施做出如下論述。
海立奇比色計(jì)是由德國科學(xué)家海立奇發(fā)明的,它為比色分析法提供了一個理想的測試工具。海立奇比色計(jì)是采用有色光學(xué)玻璃片制成標(biāo)準(zhǔn)色盤,來代替通過配制緩沖溶液制成的標(biāo)準(zhǔn)色樣,并利用三棱鏡將標(biāo)準(zhǔn)比色盤和已反應(yīng)顯色的樣品的顏色集中于目鏡中進(jìn)行比較測定。由于標(biāo)準(zhǔn)色盤制作工藝嚴(yán)格,準(zhǔn)確度高,使用周期長,所以海立奇比色計(jì)法具有操作簡便、測定迅速、準(zhǔn)確度高、重復(fù)性好、無需每三個月配制一系列緩沖溶液等優(yōu)點(diǎn),極為方便實(shí)用。在國外,海立奇比色計(jì)在比色分析法測量中已被廣泛使用。在國內(nèi),目前它已被水利、環(huán)保、石油化工、發(fā)供電等企業(yè)用于水質(zhì)、油質(zhì)的分析檢驗(yàn)工作,深受用戶的歡迎。
包括比色計(jì),比色盤,比色皿
玻璃比色杯只適用于可見光區(qū),在紫外區(qū)測定時要用石英比色杯。不能用手指拿比色杯的光學(xué)面,用后要及時洗滌,可用溫水或稀鹽酸,乙醇以至鉻酸洗液(濃酸中浸泡不要超過15分鐘),表面只能用柔軟的絨布或拭鏡頭紙擦凈。
比色計(jì)是通過被測溶液與標(biāo)準(zhǔn)溶液顏色的比較,進(jìn)行定量分析的儀器,是一種測量材料彩色特征的儀器。比色計(jì)主要用途是對所測材料的顏色、色調(diào)、色值進(jìn)行測定及分析。比色計(jì)可以分為目視比色計(jì)和光電比色計(jì)兩種。而比較測色儀(羅維朋比色計(jì))就是一種新一代的目視顏色測量儀器,它采用了國際公認(rèn)的專用色標(biāo)─羅維朋色標(biāo)度來測量各種液體、膠體、固體和粉末樣品的色度。