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阶跃磁场下氯离子选择电极对溶液中氯离子响应的瞬时峰电位与浓度的对数曲线具有线性特性,Cl-浓度的线性范围为10-4~10-1 mol/L,与常规分析的平衡电位相近. 提出了阶跃磁场离子选择电极瞬时电位在线分析方法,该方法通过测量溶液在阶跃磁场下的瞬时峰电位,能够快速跟踪溶液离子浓度的瞬时行为,测量准确性和再现性优于常规分析法. 应用氯碱电解液在线实时分析Cl-浓度,测量误差小于6%. 相似文献
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用氯离子选择性电极对双甘膦中的氯离子含量进行了定量测定。测定结果表明:氯离子浓度的对数与测得电位值在0.0005~0.1g/L之间线性相关,其相关系数为0.9985。对实际样品进行了回收率测定,其回收率为97.22%~103.26%之间。结果表明该方法测定迅速、准确、简便、经济且高效,有较高的灵敏度和重现性,适用于工业大生产中的中间体和产品测定。 相似文献
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<正> 海水中氯(即氯离子)含量较高,用氯离子选择电极直接电位法测定误差较大,而且固态氯离子选择电极在海水中使用,产生长时间的漂移,造成了操作的困难。采用氯化银涂丝电极电位滴定法,虽有明显的电位突跃,但需要在丙酮介质中进行滴定。本文以硫化银电极作为指示电极,第二种离子选择电极为参比电极,组成无液体接界测量系统,对海水中高含量氯的测定进行了研究。试验表明,以氟离子选择电极或玻璃电极作参比电极,在酸性溶液中,电位突跃约140毫伏,终点明显,尤其是氟离子选择电极作参比电极,电位较稳定。实现了在酸性溶液中,不加有机试剂直接测定海水中高含量 相似文献
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在氯离子选择电极、双液接甘汞电极测定水泥中氯含量研究基础上,针对甘汞参比电极Cl-渗漏以及电极灵敏度不够理想等问题进行了系统研究,提出以硫酸亚汞电极替代双液接甘汞电极作为参比电极的测氯方案,解决了Cl-渗漏问题并大大提高了测定Cl-的灵敏度.通过重现性试验、标样对照试验,对方法可靠性进行了验证. 相似文献
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通过三电极体系和非水相电极两组试验数据的对比,对电位滴定法测定有机热载体酸值时电极配置的选用进行了比较,两组电极的标定试验和空白试验曲线突跃大,平行性好;但是样品试验的平行性非水相电极优于三电极体系。最后得出用电位滴定法检测有机热载体酸值时非水相电极优于三电极体系的结论。 相似文献
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电极的极化和极化曲线(Ⅰ)——电极的极化 总被引:1,自引:0,他引:1
对金属表面处理技术中遇到的有关电极电位、电极过程的速度控制步骤及电极的极化等基本概念,做了深入浅出的解释。重点介绍了电极极化产生的原因,极化的分类,标准电极电位、平衡电极电位和稳定电位之间的区别和联系,电极电位的测量及标度,极化曲线在电镀中的应用举例,以及在测量中经常遇到的一些问题,如正确选用参比极化,参比电极的制做,液体接界电位及其消除等。 相似文献
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选用铅基二氧化铅膜作为电极材料 ,研究了用Pt为基体PbO2 膜电极的制备。以此新型电极作为工作电极组成三电极工作系统 ,并通过增大电位气泡更新法对电极再生 ,来阻止电极表面被污染。应用恒电位伏安法的原理测定电流值 ,保证了测量的重现性。通过对试液COD值的测定 ,表明此法有好的应用价值 相似文献
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报道玻璃碳电极在酸碱溶液中呈现的PH响应特性及应用,表明PH与电位响应呈良好的线性关系,其斜率与能斯特系数相近。试验还证实这种电极能运用于化学分析中的5种类型的定,如“沉淀滴定”、“氧化-还原滴定”、“酸碱滴定”、“非水溶剂滴定”和某些“形络合物反应的滴定”中作指示电极使用,以电位指示终点 所获结果与标准化学法吻合。 相似文献
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AD电极用于阴离子表面活性剂的测定 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了以AD电极作指示电极,饱和甘汞电极作参比电极,对测定阴离子表面活性剂含量的电位滴定进行了研究,该法比两相滴定法操作简单,快速,结果准确可靠。 相似文献
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电位滴定法连续测定氯离子、次氯酸根离子和氯酸根离子 总被引:1,自引:0,他引:1
<正> 氯离子选择电极的研制和应用已有不少报导,但用于汞精矿矿浆悬浮电解液中氯离子、次氯酸根离子和氯酸根离子的连续电位滴定,目前尚未见文献报导。我们曾借鉴氯碱工业中的分析方法,氯离子用银量法,次氯酸根离子用碘量法,氯酸根离子用溴酸钾容量法,均是分别测定的,有操作繁琐和费时之弊。本法以氯离子选择电极作指示电极,饱和甘汞电极作参比电极,在70%的甲醇溶液中连续电位滴定氯离子、次氯酸根离子和氯酸根离子,均获得满意结果,滴定的终点突跃明显,且有简捷、准确等优点。 相似文献
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利用循环伏安法研究了氢钼青铜在铂电极上的修饰作用和修饰铂电极在c(H2SO4)=0.5mol/L,溶液中对甲醇的催化作用,研究结果表明:铂电极因钼酸盐的还原和钼青铜的氧化而得到修饰,低电位范围内修饰钱电极对甲醇的氧化有催化作用,催化氧化电流是未修饰电极上的1.6倍,酸性条件下,含高价态钼的钼青铜不稳定,会不断溶解对铂失去修饰作用,对甲醇姝氧化效果与未修饰铂电极上的效果相同,而低电位时,钼青铜修饰电极则相对稳定。 相似文献
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