Рефрактометрический метод анализа в химии
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
1. Некоторые понятия физической оптики
1.1 Распространение света
1.2 Показатель преломления света (показатель рефракции)
1.3 Дисперсия света
1.4 Полное внутреннее отражение
2. Дипольные моменты и рефракция
2.1 Поляризуемость и дипольный момент
2.1.1 Молярная поляризуемость
2.2 Молярная рефракция
3. Рефракция и структура молекул
3.1 Аддитивность рефракции
3.2 Оптическая экзальтация
3.3 Дисперсия молекулярной рефракции
3.4 Рефракция и размеры молекул
4. Рефрактометрия растворов
4.1 Анализ двухкомпонентных растворов
4.2 Анализ трёхкомпонентных растворов
5. Рефрактометрия полимеров
Заключение
Список используемой литературы
Введение
Рефрактометрический метод имеет многолетнюю историю применения в химии.
Рефрактометрия (от латинского refraktus – преломлённый и греческого metréō – мерю, измеряю) – это раздел прикладной оптики, в котором рассматриваются методы измерения показателя преломления света (n) при переходе из одной фазы в другую, или, иными словами, показатель преломления n – это отношение скоростей света в граничащих средах.
Применительно к химии рефракция имеет более широкое смысловое значение. Рефракция R (от латинского refractio – преломление) есть мера электронной поляризуемости атомов, молекул, ионов.
Поляризация электронных облаков в молекулах отчётливо проявляется в инфракрасном (ИК) и ультрафиолетовом (УФ) поглощении веществ, но в ещё большей степени она ответственна за явление, которое количественно характеризуется молекулярной рефракцией.
Когда свет как электромагнитное излучение проходит через вещество, то даже в отсутствие прямого поглощения он может взаимодействовать с электронными облаками молекул или ионов, вызывая их поляризацию. Взаимодействие электромагнитных полей светового пучка и электронного поля атома приводит к изменению поляризации молекулы и скорости светового потока. По мере возрастания поляризуемости среды возрастает и n – показатель, величина которого связана с молекулярной рефракцией. Указанное явление используется наряду с методом дипольных моментов для изучения структуры и свойств неорганических, органических и элементоорганических соединений.
Рефрактометрия широко применяется также для определения строения координационных соединений (комплексов молекулярного и хелатного типа), изучения водородной связи, идентификации химических соединений, количественного и структурного анализа, определения физико–химических параметров веществ.
1.1 Распространение света
1.2 Показатель преломления света (показатель рефракции)
1.3 Дисперсия света
1.4 Полное внутреннее отражение
2. Дипольные моменты и рефракция
2.1 Поляризуемость и дипольный момент
2.1.1 Молярная поляризуемость
2.2 Молярная рефракция
3. Рефракция и структура молекул
3.1 Аддитивность рефракции
3.2 Оптическая экзальтация
3.3 Дисперсия молекулярной рефракции
3.4 Рефракция и размеры молекул
4. Рефрактометрия растворов
4.1 Анализ двухкомпонентных растворов
4.2 Анализ трёхкомпонентных растворов
5. Рефрактометрия полимеров
Заключение
Список используемой литературы
Введение
Рефрактометрический метод имеет многолетнюю историю применения в химии.
Рефрактометрия (от латинского refraktus – преломлённый и греческого metréō – мерю, измеряю) – это раздел прикладной оптики, в котором рассматриваются методы измерения показателя преломления света (n) при переходе из одной фазы в другую, или, иными словами, показатель преломления n – это отношение скоростей света в граничащих средах.
Применительно к химии рефракция имеет более широкое смысловое значение. Рефракция R (от латинского refractio – преломление) есть мера электронной поляризуемости атомов, молекул, ионов.
Поляризация электронных облаков в молекулах отчётливо проявляется в инфракрасном (ИК) и ультрафиолетовом (УФ) поглощении веществ, но в ещё большей степени она ответственна за явление, которое количественно характеризуется молекулярной рефракцией.
Когда свет как электромагнитное излучение проходит через вещество, то даже в отсутствие прямого поглощения он может взаимодействовать с электронными облаками молекул или ионов, вызывая их поляризацию. Взаимодействие электромагнитных полей светового пучка и электронного поля атома приводит к изменению поляризации молекулы и скорости светового потока. По мере возрастания поляризуемости среды возрастает и n – показатель, величина которого связана с молекулярной рефракцией. Указанное явление используется наряду с методом дипольных моментов для изучения структуры и свойств неорганических, органических и элементоорганических соединений.
Рефрактометрия широко применяется также для определения строения координационных соединений (комплексов молекулярного и хелатного типа), изучения водородной связи, идентификации химических соединений, количественного и структурного анализа, определения физико–химических параметров веществ.
Другие работы
Обґрунтування вибору технологічного обладнання при проектуванні системи газопостачання сільского населеного
roman93
: 1 апреля 2012
ВСТУП.…………………………………………………………………………...………5
1 РОЗРАХУНОК ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГАЗУ В УМОВАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ………………………………………………………………….7
2 РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ СПОЖИВАЧАМИ СІЛЬСЬКОГО
НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ……………....…………………………............................10
2.1 Розрахунок витрат газу на господарсько-побутові потреби населення……..12
2.2 Розрахунок витрат газу на опалення житлових і громадських будинків...................................................................................................
Редуктор червячный одноступенчатый (3D модель)
GAGARIN
: 14 мая 2015
3D модель редуктора червячного одноступенчатого. 3D сборка включает все детали - валы, кольца, крышки подшипников, подшипники, червячное колесо, крепежные элементы.
Передаточное число U = 8
Число заходов червяка Zч = 1
Число зубьев червячного колеса Zк = 8
Модуль червячного зацепления M = 20
Межосевое растояние а = 160 мм
Диаметр червяка dч = 160 мм
Диаметр червячного колеса dк = 160 мм
Угол подъема винтовой линии червяка - 7,13 град.
К.П.Д. - 0,77
Номинальний вращающий момент на ведомом валу
100 руб.
Направляющие среды в сетях электросвязи и их методы защиты (часть 2). Лабораторная работа №3. Вариант 07. ИЗМЕРЕНИЯ НА ВОЛОКОННО – ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОГО ТЕСТЕРА
mirsan
: 11 марта 2016
1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ
1.1 Изучить:
- теоретические основы измерений вносимых затуханий методом светопропусканий;
- особенности измерений методом светопропусканий;
1.2 Получить практические навыки измерений вносимых затуханий с помощью оптического тестера.
2 ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
2.1 Изучение функционального назначения клавиш оптического лазерного источника излучения OLS-15, переменного оптического аттенюатора и измерителя мощности модели OLP-15A.
2.2 Экспериментальная проверка адекватности аб
100 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Правовые основы безопасности. Вариант №08, 8
IT-STUDHELP
: 14 апреля 2023
Вариант №08
9. Страховые скидки и надбавки к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
28. Ограничения выполнения тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда
Задача 3
Самозащита работниками трудовых прав Статья 45 Конституции РФ гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и гражданина. При этом каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. В порядке развития и конкретиз
600 руб.