bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί χρησιμοποιείτε διάλυμα 0.005m H2SO4 για την παρασκευή της βαθμονόμησης K2CR2O7 UV;

Ζητάτε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τη φασματοφωτομετρία UV-VIS! Ακολουθεί μια κατανομή του γιατί μια λύση 0,005 m h₂so₄ χρησιμοποιείται συχνά στην παρασκευή του k₂cr₂o₇ για βαθμονόμηση με υπεριώδη ακτινοβολία:

Κατανόηση των βασικών

* φασματοφωτομετρία UV-VIS: Αυτή η τεχνική μετρά την απορρόφηση του φωτός από ένα δείγμα σε διαφορετικά μήκη κύματος. Βασίζεται στο γεγονός ότι διαφορετικά μόρια απορροφούν το φως διαφορετικά.

* Βαθμονόμηση: Για να εξασφαλιστεί ακριβείς μετρήσεις, πρέπει να βαθμονομηθούν φασματοφωτόμετρα. Αυτό σημαίνει τη δημιουργία μιας τυποποιημένης καμπύλης χρησιμοποιώντας μια ουσία με γνωστή απορρόφηση σε συγκεκριμένα μήκη κύματος.

* k₂cr₂o₇: Το διχρωμικό κάλιο (k₂cr₂o₇) είναι μια κοινή επιλογή για τη βαθμονόμηση UV-Vis επειδή απορροφά το φως έντονα στην περιοχή UV και η απορρόφησή του είναι σχετικά σταθερή με την πάροδο του χρόνου.

Γιατί 0.005 m h₂so₄?

* Σταθερότητα διαλύματος: Οι λύσεις K₂cr₂o₇ είναι πιο σταθερές σε όξινες συνθήκες. Το διάλυμα 0,005 m H₂so₄ παρέχει την απαραίτητη οξύτητα για την πρόληψη της αποσύνθεσης των διχρωμικών ιόντων.

* Εύρος απορρόφησης: Η συγκέντρωση των 0,005 m επιλέγεται για να πέσει σε κατάλληλη περιοχή απορρόφησης για το όργανο. Αυτό το εύρος επιτρέπει ακριβείς μετρήσεις χωρίς υπερβολικό κορεσμό σήματος.

* Νόμος Beer-Lambert: Αυτός ο νόμος δηλώνει ότι η απορρόφηση είναι άμεσα ανάλογη με τη συγκέντρωση του αναλύτη και το μήκος διαδρομής της δέσμης φωτός μέσω του δείγματος. Η συγκέντρωση του τυπικού διαλύματος είναι σημαντική για τον καθορισμό της σχέσης μεταξύ απορρόφησης και συγκέντρωσης.

Σημαντική σημείωση:

Η ειδική συγκέντρωση των H ₂so₄ και k₂cr₂o ₇ που χρησιμοποιείται για βαθμονόμηση υπεριώδους μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το όργανο, την επιθυμητή περιοχή απορρόφησης και την ειδική εφαρμογή. Αναφέρετε πάντα το εγχειρίδιο του οργάνου ή το πειραματικό πρωτόκολλο για τις ακριβείς οδηγίες.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη φασματοφωτομετρία ή τη βαθμονόμηση UV-VIS!

Διαφορά μεταξύ φυσικής και χημικής αλλαγής

Διαφορά μεταξύ φυσικής και χημικής αλλαγής

Κύρια διαφορά – Φυσική έναντι χημικής αλλαγής Οι φυσικές αλλαγές συμβαίνουν χωρίς αλλαγή της χημικής διάταξης μιας ουσίας. Οι χημικές αλλαγές συμβαίνουν αλλάζοντας τη χημική σύνθεση των ουσιών. Αυτή είναι η κύρια διαφορά μεταξύ φυσικής και χημικής αλλαγής. Οι περισσότερες από τις φυσικές αλλαγές περ

Διαφορά μεταξύ πυρίτη και χαλκοπυρίτη

Διαφορά μεταξύ πυρίτη και χαλκοπυρίτη

Κύρια διαφορά – Πυρίτης εναντίον Χαλκοπυρίτη Ένα ορυκτό είναι μια φυσική στερεή, ανόργανη ουσία. Τα ορυκτά σχηματίζονται μέσω γεωλογικών διεργασιών. Έχουν καθορισμένη χημική σύσταση. Επομένως, μπορούμε να διακρίνουμε διαφορετικούς τύπους ορυκτών ανάλογα με τη χημική τους σύσταση. Ο πυρίτης και ο χαλ

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ορού γάλακτος και άπαχης πρωτεΐνης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ορού γάλακτος και άπαχης πρωτεΐνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ ορού γάλακτος και άπαχης πρωτεΐνης είναι ότι η πρωτεΐνη ορού γάλακτος περιέχει γενικά σημαντικά επίπεδα λίπους, αλλά η άπαχη πρωτεΐνη περιέχει λίγο ή καθόλου λίπος. Ωστόσο, η απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος δεν περιέχει τόσο λίπος όσο και λακτόζη. Επιπλέον, η πρωτεΐνη ορού