Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Автоматизация ответы..docx
Скачиваний:
154
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
5.25 Mб
Скачать

13.Схема низкочастотного безэлектродного кондуктометра.

Рис. У1-4. Схемы низкочастотного безэлектродного кондуктометра: а — принципиальная; б — эквивалентна».

14.Описание схемы низкочастотного безэлектродного кондуктометра.

Безэлектродная кондуктометрия в зависимости от частоты пе­ременного тока бывает низкочастотной (до 1000 Гц) и высоко­частотной (свыше 1000 Гц). На рис. У1-4, а изображена принципиальная схема низкочастот­ного безэлектродного кондуктометра, а на рис. У1-4, б — эквива­лентная.

Труба из диэлектрического материала образует замкнутый жид­костный виток, заполненный непрерывно протекающим контроли­руемым раствором. Снаружи на трубу намотаны обмотки двух трансформаторов: возбуждающего Тр4 и измерительного Тр2. Та­ким образом, замкнутый жидкостный виток сопротивлением К вы­полняет роль вторичной обмотки трансформатора Тр1 и первичной трансформатора Тр2 (их коэффициенты трансформации равны со­ответственно k1 и k2). Электрический ток в жидкостном витке ин­дуктируется магнитным полем трансформатора Тр4 и сила тока I1 определяется электрической проводимостью жидкости, если напря­жение V, подаваемое в первичную обмотку Тр1 является неизмен­ным. Протекая по жидкостному витку, ток индуктирует во вторич­ной обмотке Тр2 э. д. с. Е, которая пропорциональна контроли­руемой.

Рис. У1-4. Схемы низкочастотного безэлектродного кондуктометра: а — принципиальная; б — эквивалентна».

15. Высокочастотная кондуктометрия.

Высокочастотная кондуктометрия и титрование являются разновидностью кондуктометрического метода анализа.

Бесконтактная высокочастотная кондуктометрия (осциллометрия) В основе метода бесконтактной высокочастотной кондуктометрии лежит взаимодействие электрического поля высокой частоты с раствором, находящимся в ячейке. Последняя представляет собой выполненный из изоляционного материала сосуд, на внешней (по отношению к раствору) стороне которого крепятся электроды.

При высокочастотной кондуктометрии измеряется не электропроводность раствора, а совокупность многих свойств раствора и ячейки, включая и диэлектрическую проницаемость. Поэтому интерпретация полученных результатов здесь более сложна посравнению с обычной кондуктометрией.

В высокочастотной кондуктометрии ячейку, содержащую анализируемый раствор, помещают либо между металлическими пластинами, входящими в конденсаторную электрическую цепь, либо внутрь индукционной катушки. Поскольку раствор, как правило, отделен от пластин или катушки стенками ячейки, изготовляемой из диэлектрика (стекло, фторлон, пластмасса), методы получили название безэлектродных. Наибольшее распространение имеют конденсаторные методы.

Зависимость удельной электропроводности растворов электролита от количества прибавленного реагента при кондуктометрическом титровании.

Данные, получаемые в высокочастотной кондуктометрии, являются сложной функцией диэлектрической постоянной и электропроводности ячейки. Поэтому любая система, в которой происходят ощутимые изменения одного или обоих из этих свойств, может быть проанализирована безэлектродными методами. Специфическими преимуществами высокочастотной кондуктометрии, как отмечалось, является отсутствие непосредственного контакта электродов с раствором. Это избавляет от необходимости применять дорогостоящую металлическую платину, а также от операций по платинированию электродов, их очистке и хранению. Метод особенно полезен для вязких систем и при высокотемпературных исследованиях, в которых соприкосновение раствора с электродом может быть особенно нежелательным.