В.П. Васильев - Сборник вопросов и задач по аналитической химии (1108735), страница 24
Текст из файла (страница 24)
Что называется коэффициентом пропусканпя Т и оптической плотностью О? Б каких пределах изменяются эти величины? 2. Какими уравнениями выражается основной закон светопоглошенпя Бугера — Ламберта — Бера? 3. Что означает свойство аддитивности оптической плотности? 4, Действие каких факторов может привести к нарушению линейной зависимости оптической плотности от концентрации раствора? 5. Будет ли сохраняться линейная зависимость 0 от С, если: а) состав анализируемого раствора с разбавлением не изменяется; б) при разбавлении раствора происходит гидролиз определяемого вещества; в) при разбавлении раствора происходит диссоциация определяемого вещества, например: Ре (БСХ), »- Ре (БСИ)++ С?45 г) с изменением кислотностн раствора происходит сдвиг равновесия, например: 2СгО' — + 2Н+ ~~ Сг,Оэ — + Н,О д) коэффициент преломления раствора существенно изменяется с изменением концентрации определяемого вещества. 6.
Каков физический смысл молярного коэффициента погашения е? Какие факторы влияют на е: а) температура; б) длина волны проходящего света; в) концентрация раствора; г) природа вещества? 7. Что называется спектром поглощения н в каких координатах его можно представить? 8. Чем определяются число и положение полос в спектре поглощения? 9. Чем характеризуется высота максимума в спектре поглощенияэ 1О. Какие электронные переходы обусловливают ббльшую высоту максимума в спектре поглощения: а) внутри атома; б) от атома к атому? 11. Какой величиной характеризуют форму максимума в спектре поглощения и от каких факторов зависит зта величина? 12. Какое математическое уравнение характеризует полосу в электронном спектре поглощения? !3. Какова природа светопоглощенпя в ультрафиолетовом, видимом н инфракрасном участках спектра'.
14, Вывести оптимальное значение Т и 1?, при которых обеспечивается наименьшая относительная ошибка измерения. 15. В каком интервале значений оптической плотности рекомендуется работать на приборах типа ФМ-56 и ФЭК-М? 16. Как можно рассчитать минимальную, оптимальную н максимальную концентрации определяемого вещества в исследуемом растворе при известном значении е? 136 !7. Привести конкретные примеры использования в фотометрическом анализе для получения окрашенных веществ следующих типов химических реакций: а) комплексообразования; б) образования малорастворимых соединений; в) окисления — восстановления; г) синтеза и разрушения органических соединений.
18. Привести примеры определений по собственному светопоглощению вещества. 19. Какие факторы необходимо учитывать при выборе рабочей длины волны, если спектр поглощения анализируемого вещества имеет несколько максимумов? 20. Какие факторы необходимо учитывать при выборе толщины светопоглощающего слоя (кюветы)? 21, Как определяют концентрацию вещества фотометрпческим методом, используя среднее значение молярного коэффициента погашения? 22. Как определяют концентрацию вещества фотометрическим методом с помощью одного стандартного раствора? Указать недостатки и достоинства этого метода.
23. В чем сущность метода калибровочного графика и каковы его особенности? 24. Какова сущность метода добавок? Вывести формулу для расчета концентрации определяемого вещества эзим методом. 25. В каких случаях используют метод дифференциальной спектроскопии и каковы особенности этого метода? 26. В чем сущность качественного анализа растворов по светопоглошению? 27. На чем основано фотометрическое определение смеси окрашенных веществ без пх предварительного разделения? 28.
Каким образом решается задача определения двух компонентов в их смеси, если спектры поглощения обоих компонентов в значительной мере накладываются друг на друга? 29. Что называют фотометрическпм титровапием? Назвать особенности этого метода и области применения. 30. Начертить кривые фотометрпчсского титрования в координатах 0 — Р, мл, и привести конкретные примеры для следующих случаев; а) определяемый компонент и титрант не поглощают, а продукт реакции поглощает свет; б) определяемый компонент поглощает, а титрант и продукт реакции не поглощают свет; в) определяемый компонент и продукт реакции не поглощают свет, а титрант поглощает; г) определяемый компонент и титрант поглощают, а продукт реакции пе поглощает свет.
3!. Назвать особеняости спектрофотометрпп а ультрафиолетовой области спектра. 32. Привести примеры количественных опрсделсний по поглощению в ультрафиолетовой области спектра. 33. Каковы особенности инфракрасных спектров? Какова природа поглощения в инфракрасной области спектра? 34. На чем основан качественный анализ по поглощению в инфракрасной области спектра? 35. Привести примеры количественных определений по поглощению в инфракрасной области спектра в: а) неорганической химии; б) органической химии. 36.
Назвать достоинства и недостатки спектрофотометрии в инфракрасной области спектра. 37. Назвать основные узлы приборов для анализа по светопоглощению. Каково назначение каждого из этих узлов? 38. Назвать фотометрические приборы, предназначенные для работы в: а) видимом участке; б) ультрафиолетовом участке; в) инфракрасном участке спектра. 39. Назвать источники света, используемые в; а) универсальном фотометре типа ФМ-56; б) фотоэлектроколориметре типа ФЭК-М; в) спектрофотометре СФ-5; г) спектрофотометре СФ-4; д) инфракрасном спектрометре ИКС-12 или ИКС-14.
49. В каком спектральном интервале в качестве источника света используются лампа накаливания, водородная лампа, штифт Нернста, силитовый глобар, ртчтная лампа? 41. Какими устройствами для получения монохроматического света снабжены перечисленные в и. 39 приборы? 42. Какой из светофильтров обладает наименьшей шириной полосы пропускаипя: желатиновый, стеклянный или интерфсренционный? 43. Сравнить достоинства и недостатки монохрома- торов: светофильтров, призм и дифракционных решеток. 44. Из каких материалов изготовляют оптические де- !за тали приборов абсорбционной спектроскопии? Чем обусловливают выбор материала? 45.
Для каких областей спектра предназначены приборы, оптические детали которых выполнены из: а) стекла; б) кварца; в) поваренной соли; г) флюорита? 46. В каких фотометрических приборах применяют следующие приемники света: а) глаз человека; б) фотоэлементы с внешним фотоэффектом; в) фотоэлементы с вентильнын фотоэффектом; г) термоэлементы. 47. Назвать основные характеристики фотоэлементов.
48. Дать сравнительную оценку фотоэлементов с внешним, вентильным и внутренним фотоэффектом. 49. Объяснить принцип действия фотоумножителей и указать области нх применения. 50. Начертить принципиальную оптическую схему: а) фотометра ФМ-56; б) фотоэлектроколориметра ФЭК-М; в) спектрофотометра СФ-4 или СФ-5; г) инфракрасного спектрометра ИКС-12 или ИКС-14. 51. На каких принципах основывается работа фото- метра, фотоэлектроколориметра, спектрофотометра? 52. Что представляют собой нулевые растворы плн растворы сравнения? 53. В чем состоит подготовка прибора к работе и каков порядок работы на: а) универсальном фотометре М-56; б) фотоэлектроколориметре ФЭК-М? 54.
В виде каких соединений определяют фотометрнческим методом следующие элементы: а) Ге, Сг, Хп; б) %, Мп; Л!; в) Со, Сн, Ч; г) В1, Т1, 85. 55, Указать особенности фотометрического определения: а) железа в присутствии никеля; б) железа в присутствии кобальта; в) хрома и маргаяца при совместном присутствии; г) молибдена и ванадия при совместном присутствии; д) двух красителей без их предварительного разделения. 56.
Каковы правила эксплуатации приборов ФМ-56 н ФЭК-М? 57. В чем сущность фотометрнческого определения рН раствора с использованием цветных индикаторов? 58. Вывести расчетную формулу фотометрического метода определения рН с: а) одноцветным индикатором; б) двухцветным индикатором. 59, Как по поглощению в ультрафиолетовой области спектра определяют; а) молибден в стали; бензол в цпклогексане? 60. Как)че способы приготовления образцов используются в ИК-спектроскопии в зависимости от агрегатного состояния исследуемого вещества? 6!. В чем сущность количественного анализа в ИК-спектроскопии по методу базовой линии? 62. В чем сущность количественного анализа в ИК- спектроскопии с помощью внутреннего стандарта? 63.