SU434300A1 - Способ анализа растворов электролитов - Google Patents

Способ анализа растворов электролитов

Info

Publication number
SU434300A1
SU434300A1 SU1861888A SU1861888A SU434300A1 SU 434300 A1 SU434300 A1 SU 434300A1 SU 1861888 A SU1861888 A SU 1861888A SU 1861888 A SU1861888 A SU 1861888A SU 434300 A1 SU434300 A1 SU 434300A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
composition
analysis
temperatures
electrolyte solutions
liquid
Prior art date
Application number
SU1861888A
Other languages
English (en)
Other versions
SU434300A2 (ru
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Priority to SU1861888A priority Critical patent/SU434300A2/ru
Priority claimed from SU1861888A external-priority patent/SU434300A2/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU434300A1 publication Critical patent/SU434300A1/ru
Publication of SU434300A2 publication Critical patent/SU434300A2/ru

Links

Description

1
Изобретение относитс  к области аналитической химии, в Частности к определению состава трехкомпонентных растворов электрол-итов .
В насто щее врем  такой анализ производитс  р дом способов, основанных иа химических методах.
Известен физико-химический метод по основному авт. св. № 231193, основанный на измерении различных физических и физико-химических свойств, например удельной электропроводности раствора при двух различных, но посто нных значени х температур, и нахождении состава по предварительно полученным зависимост м удельна  электропроводность - состав.
Однако точность этого способа недостаточна , что объ сн етс  небольшим различием функций удельна  электропроводность - состав:
, fi(Ci, Су, С), Xt, f,(C,,C,,C,),(1)
где Xti-удельна  электропроводность нри температуре t-ro измерени ; ft - вид функциональной зависимости; Сг - концентраци  i-ro компонента, котора  пр,и графическом построении выражаетс  углом пересечени  изокондукт на диаграмме Гиббса. По углу пересечени  изокондукт можно судить о точности определени  состава: чем больше этот угол, тем больше точность анализа компонентов. Цель изобретени  - повышение точности
определени  состава смеси, а следовательно, и качества продукции.
Цель достигаетс  тем, что по предлагаемому способу измерение производ т при температурах фазовых переходов жидкость - пар
и жидкость - твердое вещество, обусловленных составом раствора. При этом определ ют состав трехкомпонентного раствора электролита путем измерени  его электропроводности при двух различных температура х и наход т
состав графическим или математическим путем .
Отличие данного способа состоит в том. что обе температуры из.мерени  переменные. В качестве таких переменных температур используют тмпературы фазового перехода системы из жидкого состо ни  в парообразное (к-температура кипени ) и из жидкого в твердое (4 - температура замерзани ). Указанные температуры  вл ютс  характерными дл 
каждого сочетани  концентраций компонентов , т. е. обусловлены составом исследуемой смеси.
При определении состава трехкомпонентной системы в данном случае функциональные
св зи удельна  э.лектропроводность-состав имеют отличный от системы (1) вид и выражаютс  следующей системой уравиеиий ,, Cj, Сз, 4(1, Cj, Сз), f:- ft{Ci, С, Сз, 4(1, Cj, Сз), где выражени  /к (d, Cz, Сз) и з (Сь Cz, Сз) указывают на зависимость темнератур кипени  и замерзани  от состава, решение которой относительно Сг однозначно определ ет состав исследуемого раствора. Различие функций в системе (2) боле значительно , чем в случае (1), что нодтверждаетс  значительным увеличением точности определени  компонентов, характеризующимс  следующими абсолютными максимальнымн погрешност ми, %: SCH.O,,,,, ±0,5 CH.SO.,,,, ± 0,3 8Cxa.so,,,,±0,l Определение состава предлагаемым способом осуществл етс  ino следующей методике. Приготовленный дл  анализа образец исследуемого раствора забирают в две электролитические  чейки, одна из которых помещена в нагреватель, а друга  в холодильник. Затем жидкость в первой  чейке нагревают до точки кипени , а во второй охлаждают до точки замерзани . Измерени  удельных электропроводностей производ т при полном установлении стрелок измерительных приборов на посто нном значении. По измеренным Xt тл Xt по соответствующим градуировочным таблицам или ио графикам определ ют состав исследуемой смеси. Предмет изобретени  Способ анализа растворов электролитов, по авт. св. № 231193, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности анализа, измерение производ т при температурах фазоВЫ1Х переходов жидкость - пар и Жидкость - твердое вещество, обусловленных составом раствором.
SU1861888A 1972-12-25 1972-12-25 Способ анализа растворов электролитов SU434300A2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1861888A SU434300A2 (ru) 1972-12-25 1972-12-25 Способ анализа растворов электролитов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1861888A SU434300A2 (ru) 1972-12-25 1972-12-25 Способ анализа растворов электролитов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SU434300A1 true SU434300A1 (ru) 1974-06-30
SU434300A2 SU434300A2 (ru) 1974-06-30

Family

ID=20536434

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1861888A SU434300A2 (ru) 1972-12-25 1972-12-25 Способ анализа растворов электролитов

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU434300A2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Steckel et al. Physical properties of heavy oxygen water. Part 1.—Density and thermal expansion
Kim et al. Physical and electrochemical properties of 1-butyl-3-methylimidazolium bromide, 1-butyl-3-methylimidazolium iodide, and 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Hale et al. A CALORIMETRIC STUDY OF THE HEAT OF IONIZATION OF WATER AT 25° 1a
Bešter-Rogač et al. Conductivity of sodium chloride in water+ 1, 4-dioxane mixtures at temperatures from 5 to 35 C I. Dilute solutions
Bromley et al. Heat capacities of sea water solutions at salinities of 1 to 12% and temperatures of 2. degree. to 80. degree.
Stokes The measurement of vapor pressures of aqueous solutions by bi-thermal equilibration through the vapor phase
CN106226425A (zh) 血清糖化白蛋白检测方法及其专用候选标准物质
Wynne-Jones The electrolytic dissociation of heavy water
Poisson et al. Density of standard seawater solutions at atmospheric pressure
SU434300A1 (ru) Способ анализа растворов электролитов
Naidu et al. Excess volumes of ternary mixtures containing methyl ethyl ketone, 1-alkanols, and an alkane
MacInnes et al. THE POTENTIALS AT THE JUNCTIONS OF MONOVALENT CHLORIDE SOLUTIONS.
Shah et al. Vapor-liquid equilibrium in the system carbon dioxide+ cyclopentane from 275 to 493 K at pressures to 12.2 MPa
Fredriksson Temperature dependence of ampholine pH gradients used in isoelectric focusing
Randall et al. The activity coefficients of dilute aqueous solutions of hydrogen chloride, thallous chloride and lead nitrate
Hamer Temperature Variation in Transference Numbers of Concentrated Solutions of Sulfuric Acid as Determined by the Galvanic Cell Method1
Fadeeva et al. Investigation of the phosphoric acid-N, N-dimethylformamide system as potential solvent for cellulose
Wandrup et al. Potentiometric measurements of ionized calcium in anaerobic whole blood, plasma, and serum evaluated.
Wydeven Electrical Conductivity of Concentrated Phosphoric Acid from 25° to 60° C.
Ramsauer et al. Conductivity studies of tetrabutylammonium salts in 1-propoxy-2-propanol: ion-association in dilute solutions
Kim et al. Validation of tritium measurements in biological materials
Špan et al. Transference and Conductance Measurements in Aqueous Solutions of Sodium Polystyrenesulphonate
Eichelberger Cryoscopic Studies in Anhydrous Acetic Acid
SU767630A1 (ru) Способ определени микроколичеств воды
SU1125528A1 (ru) Способ определени концентрации твердой фазы в суспензии