Инверсионная вольтамперометрия
Автор(ы): | Выдра Ф. и др.
06.10.2007
|
Год изд.: | 1980 |
Описание: | Книга посвящена современной модификации полярографического метода, широко применяемого для химического анализа. Метод имеет очень высокую чувствительность определения и позволяет работать с малыми количествами исследуемого вещества. Предназначена для научных работников атомной, полупроводниковой, пищевой, медицинской промышленности, лабораторий, осуществляющих контроль за загрязнениями окружающей среды, и специалистов других отраслей народного хозяйства и науки, где необходимо проводить анализ микро- и нанограммовых количеств вещества. |
Оглавление: |
Обложка книги.
Предисловие редактора перевода [5]Предисловие [8] Список использованных обозначений и сокращений [10] Глава 1 АНАЛИЗ СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ИНВЕРСИОННЫЕ МЕТОДЫ [13] 1.1. Анализ следовых количеств веществ и проблемы, стоящие перед соответствующими методами анализа [13] 1.2. Электрохимические методы анализа следовых количеств веществ [15] 1.3. Основы электрохимических инверсионных методов [16] 1.4. Реакции, используемые для электролитического накопления [18] 1.5. Типы рабочих электродов [21] 1.6. Методы исследования процесса растворения [23] 1.7. Избирательность определения [25] 1.8. Роль предварительного отделения в инверсионных электрохимических определениях [26] 1.9. Состояние и перспективы метода [26] Список литературы [28] Глава 2 ОСАЖДЕНИЕ СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ ВЕЩЕСТВ НА ЭЛЕКТРОДАХ. СВОЙСТВА ОСАДКОВ [29] 2.1. Электрохимический процесс [29] 2.1.1. Электрохимический процесс, контролируемый скоростью переноса заряда [31] 2.1.2. Электрохимический процесс, контролируемый скоростью массопереноса [32] 2.1.3. Электрохимический процесс, контролируемый кинетикой химической реакции [36] 2.1.4. Электрохимический процесс, частично контролируемый образованием осадка на электроде [37] 2.2. Эффективность предварительного накопления [44] 2.2.1. Материальный баланс предварительного накопления [44] 2.2.2. Распределение осажденного вещества в ртутных электродах [50] 2.3. Свойства амальгам [56] 2.3.1. Образование и физико-химические свойства амальгам [57] 2.3.2. Электрохимические свойства амальгам [62] 2.4. Образование и свойства пленок на ртутных и твердых электродах [65] 2.4.1. Свойства твердых электродов [66] 2.4.2. Образование пленок металла и нерастворимых соединений на поверхности электрода [68] 2.4.2.1. Образование нерастворимых пленок на электродах, сопровождаемое растворением металлического электрода или окислением — восстановлением ионов элементов переменной валентности [68] 2.4.2.2. Образование металлических пленок на поверхности инертных электродов [70] 2.5. Предварительное накопление при постоянном токе [81] Список литературы [81] Глава 3 ПРОЦЕСС РАСТВОРЕНИЯ И МЕТОДЫ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ [84] 3.1. Вольтамперометрия со стационарными ртутными и твердыми электродами при линейном изменении потенциала [86] 3.1.1. Растворение металлов из стационарных ртутных капельных и пленочных электродов [92] 3.1.1.1. Зависимость 1р от условия предварительного накопления [99] 3.1.2. Растворение осадка с поверхности электрода [101] 3.1.2.1. Растворение пленок металла с поверхности инертного плоского электрода в неперемешиваемом растворе [51] [102] 3.1.2.2. Растворение осадков малорастворимых соединений металла с поверхности инертных электродов [53, 54] [105] 3.1.2.3. Растворение осадка малорастворимых соединений, образующихся при взаимодействии с ионами материала электрода [105] 3.1.2.4. Растворение пленок металла с поверхности электрода в условиях конвективной диффузии [106] 3.1.3. Производный и разностный варианты инверсионной вольтамперометрии с линейной разверткой потенциала [109] 3.2. Хронопотенциометрические и хроноамперометрические методы. Кулонометрические определения [111] 3.3. Методы с переменным напряжением, наложенным на линейно изменяющееся постоянное напряжение [121] 3.3.1. Использование переменнотоковых методов в инверсионном электрохимическом анализе [123] 3.4. Другие методы исследования процесса растворения [128] Список литературы [130] Глава 4 АППАРАТУРА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА [134] 4.1. Аппаратура [134] 4.1.1. Индикаторные электроды [134] 4.1.1.1. Стационарные ртутные электроды [134] 4.1.1.2. Ртутные пленочные электроды [145] 4.1.1.3. Твердые электроды [147] 4.1.2. Электроды сравнения и вспомогательные электроды [157] 4.1.3. Электролитические ячейки [159] 4.1.4. Измерительная аппаратура для инверсионного анализа [164] 4.1.4.1. Полярография и Вольтамперометрия с линейной разверткой потенциала [167] 4.1.4.2. Полярография и вольтамперометрия с переменной составляющей напряжения [169] 4.1.4.3. Гальваностатические методы [170] 4.1.4.4. Дифференцирующие устройства [171] 4.1.4.5. Автоматизация [171] 4.2. Подготовительные операции в инверсионном анализе [174] 4.2.1. Влияние примесей и очистка реактивов. Свойства очень разбавленных растворов [174] 4.2.2. Подготовка образца. Предварительное отделение [177] 4.3. Проведение инверсионного анализа [179] 4.3.1. Выбор электрода [179] 4.3.2. Выбор состава основного электролита [180] 4.3.3. Выбор потенциала предварительного накопления [182] 4.3.4. Выбор продолжительности предварительного накопления [183] 4.3.5. Выбор метода исследования процесса растворения [184] 4.3.6. Расшифровка кривых растворения [186] Список литературы [188] Глава 5 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ [192] 5.1. Введение [192] 5.2. Определение элементов и их соединений [193] 5.2.1. Определение щелочных металлов и NH(?) [193] 5.2.2. Определение щелочноземельных металлов [194] 5.2.3. Третья группа периодической системы элементов. Главная подгруппа [196] 5.2.3.1. Определение алюминия [196] 5.2.3.2. Определение галлия [197] 5.2.3.3. Определение индия [198] 5.2.3.4. Определение таллия [202] 5.2.4. Четвертая группа периодической системы элементов. Главная подгруппа [204] 5.2.4.1. Анализ углеродсодержащих соединений [204] 5.2.4.2. Определение германия [206] 5.2.4.3. Определение олова [207] 5.2.5. Пятая группа периодической системы элементов. Главная подгруппа [208] 5.2.5.1. Определение мышьяка [208] 5.2.5.2. Определение сурьмы [209] 5.2.5.3. Определение висмута [211] 5.2.6. Шестая группа периодической системы элементов. Главная подгруппа [213] 5.2.6.1. Определение кислорода [213] 5.2.6.2. Определение соединений серы [213] 5.2.6.3. Определение селена и теллура [214] 5.2.7. Седьмая группа периодической системы элементов. Главная подгруппа. Определение галогенов [215] 5.2.8. Первая и вторая группы периодической системы элементов. Побочные подгруппы и свинец. Определение меди, кадмия, цинка и свинца [220] 5.2.9. Первая и вторая группы периодической системы элементов. Побочные подгруппы. Определение серебра, золота и ртути [230] 5.2.9.1. Определение серебра [230] 5.2.9.2. Определение золота [235] 5.2.9.3. Определение ртути [238] 5.2.10. Определение редкоземельных элементов [239] 5.2.11. Четвертая группа периодической системы элементов. Побочная подгруппа. Определение титана, циркония, гафния и тория [241] 5.2.12. Пятая группа периодической системы элементов Побочная подгруппа [242] 5.2.13. Определение хрома, молибдена, вольфрама, ванадия и урана [242] 5.2.14. Определение рения и технеция [246] 5.2.15. Восьмая группа периодической системы элементов. Побочная подгруппа и марганец. Определение железа, кобальта, никеля и марганца [247] 5.2.15.1. Определение железа [247] 5.2.15.2. Определение кобальта [251] 5.2.15.3. Определение никеля [253] 5.2.15.4. Определение марганца [254] 5.2.16. Восьмая группа периодической системы элементов. Побочная подгруппа. Определение платиновых металлов [256] 5.3. Примеры практических приложений инверсионных методов. Методика анализа [257] 5.3.1. Определение свинца в геологических образцах [257] 5.3.2. Определение примесей кадмия, индия и цинка в свинце [2] [258] 5.3.3. Определение свинца в термостойких сплавах [3] [258] 5.3.4. Определение микроколичеств таллия в чистом индии [4] [259] 5.3.5. Определение следов меди, свинца, кадмия и цинка в металлическом индии и его солях [5] [259] 5.3.6. Определение селена в полупроводниковых материалах [6] [260] 5.3.7. Определение свинца, меди, кадмия и цинка в алюминиевых сплавах [7] [261] 5.3.8. Определение серебра в рудах и обогащенных концентратах [8] [262] 5.3.9. Определение цинка в силикатах [11] [263] 5.3.10. Определение свинца, меди и кадмия в пробах загрязненного атмосферного воздуха [264] 5.3.11. Определение свинца в крови [13] [264] 5.4. Использование электрохимических инверсионных методов для физико-химических исследований [265] Список литературы [265] |
Формат: | djvu |
Размер: | 4288717 байт |
Язык: | RUS |
Рейтинг: | 282 |
Открыть: | Ссылка (RU) |