滴定台

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滴定台相关的厂商

  • 主 要 业 务长期从事传感器、分析仪器、数据采集与控制系统的研制、开发与集成,承接各种委托任务与产品服务;经营有关的仪器与设备。一 传感器与变送器1光度(比色)滴定传感器, 2 压电式水势传感器与变送器 3 FJA-10型盐分传感器 4 一体化压力传感变送器5 pH传感器与变送器 6 电导传感器与变送器 7 溶氧传感器与变送器 8 全固态参比电极 9光电液位传感器 二 测试仪器1 MIA-6(FJA-1)型常规分析仪器工作站 2 MIA-3型微机化多功能离子分析器 3 FJA-2型微机控制自动滴定系统 4 FJA-04型自动滴定仪 5 FJA-3离子分析器 6 FJA-05型硫醇硫测定仪 7pHG-2型数字工业酸度计 8 pHS-3C精密酸度计 9 FJA-04型在线pH变送器    10 氧化还原电位(Eh)去极化法测定仪 11 电导率仪 12 微量体积测定仪 13 电化学传感器与PC机接口 15 DAB-2数字自动滴定管(可与PC机联用)三 设备1 MWD-2微波通用消解装置 2 光电自动加液器 3 微型磁力搅拌器 四 承接委托任务1 多通道温度数据采集系统 2 多通道电化学数据采集系统 3 多通道水、盐动态数据采集系统 4 农田湿度等参数的测算与灌溉控制系统 5 水质监测与控制系统
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  • 济南泰博仪器设备有限公司是一家实验室分析检测仪器专业供应商,主要代理销售进口国产电子分析天平,工业称,紫外可见分光光度计,高效液相色谱仪,抗生素效价测定仪,电化学仪器,各类干燥箱,培养箱,恒温恒湿箱,马弗炉,生化分析仪器,药检仪器,光学仪器,红外水分测定仪,PH计,电位滴定仪,溶氧仪,旋光仪,折光仪,粘度计,崩解仪,药物溶出仪,定氮仪,电导率仪,碳硫分析仪,制样粉碎机,尘埃粒子计数器,浊度仪,比色计,电导率仪,开口闪点仪,净化工作台,风淋室,环保检测仪器。同时经营玻璃器皿。化学试剂,色谱耗材配件等。公司自成立以来,以良好的商业信誉,低廉的市场价格,优质的售后服务。获得诸多客户的信赖和认可。完善的咨询服务和及时的技术支持,让您再无后顾之忧!
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    欧赛众泰(EuroScience)根植于仪器行业,拥有一批具备多年行业背景、强烈创新意识及敏锐市场洞察力的技术骨干,公司致力于实验室湿化学分析领域自动、智能、便捷设备和方案的整合推广。 为适应时代发展需要,欧赛众泰在原有产品平台的基础上不断研发优化,创新性地推出了全自动卡氏水分进样器KFas,全自动电位滴定进样器Titras,U型振荡管密度计全自动进样器DMas,全自动湿化学分析系统AWCS等一系列自动、智能、便捷的分析仪器设备。并结合原有产品,开发定制全自动固体微水分析系统、全自动气体微水分析系统、全自动油液微水分析系统、全自动油液总酸总碱值(TAN/TBN)分析系统、全自动多参数水质检测系统、实验室智能湿化学分析平台等一系列自动智能、操作便捷的全自动化学分析检测方案。 我们的技术和设备广泛应用于石油、化工、制药、环保、电力、能源、交通、机械、军工等诸多领域。产品以其卓越的品质及专业的技术服务,赢得了广大用户的认同和好评。 展望未来,我们将与用户、供应商和服务商紧密合作,遵循“技术立本,诚信服务”的理念,深耕行业应用,进一步提升仪器设备开发整合能力和技术服务水平,成为掌握核心技术,具备核心竞争力的行业方案供应商。
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滴定台相关的仪器

  • 全自动电位滴定仪主要特点:采用瑞士万通专利的多思TM加液单元 获得专利设计的多思TM加液单元可以直接安装在试剂瓶上部,这意味着加液单元无需额外的工作台空间。基于合适的接口适配器,加液单元可直接安装在任何规格试剂瓶上。多思TM系统采用了新的电子和微机械技术。加液单元的更换只需非常短的时间即可完成。透明外壳的设计可以清晰的看到可能存在于滴定管内的气泡,以便及时排除,同时还可以随时观察驱动阀的位置。加液单元的冲洗和准备是完全自动进行的,无需手工拆卸来进行清洗。 905支持DET 动态滴定,MET 等量滴定,SET 设定滴定 905型可编辑方法支持KF容量法卡氏水份滴定和STAT恒电位滴定 魔术触摸屏 – 一键式快速启动方法 仪器可通过电脑使用PC Control软件控制 智能连接电缆 – 可移动的测量输入电缆,传送数字信息 智能电极 –可自动识别的智能电极 GLP – 认证的电极测试 采用智能加液单元 电位滴定,卡氏水份滴定和STAT滴定多种功能 样品处理器控制 可通过tiamoTM软件建立数据库服务器 通过tiamoTM软件实现平行滴定 通过Lab link 实现局域网和互联网的连接 独特的多思TM(Dosino)加液单元可轻松实现灵快量化TM(LiquidHandling)技术 全自动电位滴定仪技术参数:可内置安放2个接807加液单元的800多思TM加液器 支持多达4个801磁力搅拌器或4个可接802杆式搅拌器的804滴定台或803KF滴定台 4个MSB(瑞士万通串行端口标准)接口 可通过USB连接1个样品处理器或多种外部设备 具有辅助测量模块连接(867pH模块或856传导模块) 具有用于存储方法,数据,密码卡(用户认证),备份的PCMCIA卡接口 具有储存大量用户方法的闪存卡 Pt 1000 或 NTC温度探头 差分放大器(可选) 可选实时滴定曲线显示-触摸屏(90mm x 120mm彩色液晶屏)或PC显示器 分辨率:0.001pH,0.1mV,0.1℃ 测量间隔:100ms 支持使用离子选择性电极测量并计算浓度 支持自动确认酸碱度计算 符合GMP/GLP以及FDA法规的认证 无线蓝牙连接打印机和天平 pH,U/mV,T/℃测量接口与第1组完全电气隔离 Ipol & Upol – 集成式程序极化器 滴定曲线评估:固定等当点,pK值(HNP),最小/最大,折点(光度/电导) 用户自由编程 方法和样品数据储存,结果储存,数据库 多语种对话界面 符合FDA 21 CFR Part 11要求 智能加液单元 智能电极 GLP认证的电极检测 具有检测限检查功能 保护进入许可的密码设置,电子签名备注:此产品的价格区间是单机版,具体产品配置清单和产品报价,烦请联系瑞士万通中国当地销售人员,谢谢。
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  • Eco 自动电位滴定仪:性能可靠、性价比高您肯定希望选择高质量的产品。可是一分钱一分货,但是这并不意味着您必须花费高昂的价钱。全新的Eco 自动电位滴定仪凝聚了瑞士万通数十年的滴定经验,同时保持了产品的高性价比。此款自动电位滴定仪适用于所有的标准电位滴定应用,而且耐用、精确、经济。 主要特点 紧凑耐用型滴定仪 精度高、结果准确 操作方便、直观 符合GLP规定的报告和文档 瑞士制造的品质和优质的服务支持 每个人都可以拥有的自动电位滴定仪Eco 自动电位滴定仪使您的分析简单、方便、可靠。只需选择所需的滴定方法,轻按开始键,剩下的就交给Eco 自动电位滴定仪吧。触屏操作简单、方便常规和专家两种模式,保护您的滴定方法不会被修改通过按键直接调节搅拌速度 高精密度高分辨率滴定管可实现μL级加液,符合DIN EN ISO 8655-6标准的要求。 结果可靠自动电位滴定仪配备高精度测量输入电路板,为您提供更佳的结果精确度和可靠性。 小巧耐用将电位滴定仪和磁力搅拌集合在一起使这台仪器小巧,你可以移动它,并放置在任何你需要的地方。 文档无忧符合GLP/GMP规定不是问题:您可自由选择将方法和测量结果通过打印机打印保存或存储在U盘中。 备注:此产品的价格区间是单机版,具体产品配置清单和产品报价,烦请联系瑞士万通中国当地销售人员,谢谢。
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  • 台式滴定仪ZDT-2B 400-860-5168转6062
    台式滴定仪ZDT-2B● 7 英寸大屏彩色触控屏, 易于使用的图形交互界面设计, 采用电磁阀控制滴液, 主机与磁力搅拌器一体化,自动息屏设计,防冲击,防刮花,防紫外线,配合实验 室手套使用,易清洁、维护,具有丰富的测试参数信息,操作简便,查看结果更加 直观清晰。● 具有数据统计功能,允许用户将测量结果进行统计、查阅、删除,分析、保存,打印, 支持自诊断信息 , 固件升级, 断电保护和恢复出厂设置, 符合 IP54 防护等级设计。● 可进行 pH 值或电位的控制滴定,按设定电位(pH)控制滴定终点 , 可进行预 控电位(pH)调节,设置滴定终点延时功能,可控制滴定间隔时长 , 具有手动、自 动、控制(恒 pH/ 电位)滴定模式。● 具有 USB 接口,支持数据导出,仪器标配蓝牙模块,支持无线蓝牙打印, PC 或手机 APP 传输数据,方便用户操作。1.5. 应用示例① 氧化还原滴定,重铬离子滴定亚铁离子:1) 将铂电极插入测量电极插口,将甘汞电极插入参比电极插口。2) 滴液:0.0167mol/L±10%的重铬酸钾被滴液:取浓度为 0.1mol/L±10%的硫酸液铁铵 10mL, 加上 15%浓度的硫酸 10mL,溶解于 50mL 的蒸馏水中。3) 将被滴液放置仪器主机上,放入搅拌子,同时将电极插入溶液中。4) 点击滴定参数,选择自动滴定,设置滴定电位(mv), 设置终点电位 590mv, 设置 预控点为 90mv。5) 点击确认,返回仪器主界面,点击搅拌器,设置搅拌器速度,溶液开始搅拌,点击 主界面开始,仪器开始自动滴定,到达终点电位后自动结束,然后读数滴定管的数值, 输入仪器,自动进行换算结果。
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滴定台相关的资讯

  • 台州初中生成功挑战世界最高精度滴定器
    在不久前落下帷幕的第23届浙江省青少年科技创新大赛上,台州初级中学学生张益铭向目前世界上最先进的电子滴定器发起挑战,这个由一家德国公司生产的电子滴定器能精确到百分之一毫升。   在大赛现场,经过高精度天平测量,评委们惊讶地看到,张益铭的滴定器可以精确到千分之一毫升。   这项千分之一精度滴定器的发明最终以最高分被评为大赛一等奖。   这也是台州初级中学连续第7年收获浙江省青少年科技创新大赛一等奖。   千分尺加输液器   张益铭的创意来自一次化学课堂实验,他在使用滴定器过程中,发现一般试管里的液体表面呈凹状,试管上的刻度并不能准确显示液体容量。   多次课堂实验以后,他向负责学生创新发明的辅导老师卢能晓提出,他想发明一种更加精确的滴定器。   卢能晓老师翻阅了专业资料后,认为,这个创意有一定的实用价值,也具有可行性。   当时,卢老师交给张益铭一份作业,以书面形式做出初步设计方案和设计图纸。   发明创造没有想像中那么简单,在设计方案不断修改中,张益铭发现自己陷入了困局。   “我只能给学生辅导和提示,比如材料使用和器具更换等,发明还要靠他们自己。”卢能晓认为,学生的创造性思维只有在不断思考和自我探索中,才能得到发挥。   一天,一堂平常的物理课,物理老师使用千分尺进行测量实验,张益铭看着看着,眼睛亮了,他找到了答案:千分尺加输液器。   通过输液器挤压,试管水面更接近水平状态,千分尺则使测量更精确。   张益铭成功了。   很好玩,很有用   张益铭同学不是一个人在发明,而是一大群同学在一起干。该校学生已有30多项发明获得国家专利。   闲聊间,记者随卢老师来到学校实验室,各类仪器、加工工具和学生留下的发明占据了大半个房间。   “这是可以自由控制发电量的小型发电机。”卢能晓指着墙角的一台小发电机,介绍说,市面上销售的小型发电机,只能输出固定发电量,这个小型发电机却可以自由控制发电量,你需要多少电,他就发多少电,耗油量比平常发电机省50%左右。   说起学生的发明,卢老师顿时变得滔滔不绝,他拉着记者来到一个橱窗前,说,学生还发明了木制品内部质量检测仪,只要拿仪器在木板上轻敲,就可以检测出木板是否空心,是否搀杂杂质,因为不同材料传回的声波频率不同。   他对卢诗行等3名学生发明的“精密汽车油量传感器”尤其推崇,这种传感器可以将70升容量汽油精确到1克。他举例说,如果在汽车上使用这种传感器,可以将油耗精确到百米,以后开车出远门不用担心中途没油,完全可以掐着油表读数,算好了距离去加油。
  • 滴定分析“新技术”:光谱滴定概述及进展
    摘要:光谱滴定方法作为滴定领域的新技术,是替代颜色滴定(感官滴定、人工滴定)的新一代革新技术。在可见光范围内,采用全波长同步监控+色空间算法+曲线算法技术,建立了试剂量与单一计量参数的在线二维滴定曲线坐标,从而使颜色滴定方法提升为自动化仪器分析方法。与电位方法、温度方法相比,应用面广、不干扰被测定反应、测量无延迟、无接触性传感器、不受温度影响、反应灵敏、沿用颜色测量方法原理等诸多优点,未来将在滴定分析技术中占主导地位。表1.四种滴定技术比对表滴定技术发明人时间距今优缺点滴定分析方法(感官滴定方法)法国化学家,Joseph Louis Gay-Lussac19世纪上半叶约150年现况:建立了深厚的理论、标准体系。优点:简单,至今仍是滴定分析的主流方法。缺点:主观方法,误差大,无法量值溯源。前景:逐步被淘汰。电位滴定德国化学家,Rorber Behrend1893127年现况:历史久,研究充分。优点:测量精确,图形化操作,可量值溯源。缺点:属间接测量,操作条件多、需要根据测量对象适配器材、要求高、受温度影响大、干扰化学反应、信号延迟。前景:应用受限,市场有限。温度滴定P.迪图瓦和E.格罗贝特192298年现况:目前通常作为电位滴定仪的附件。优点:反应灵敏,不干扰反应过程,可量值溯源。缺点:属间接测量,应用于简单反应体系。前景:应用面狭小,市场很有限。光谱滴定中国20183年现况:新技术,理论不完善,仪器未商品化。优点:属直接测量技术,高准确度、高可靠性、不受温度影响、不干扰化学反应、终点明显,可量值溯源,操作简单,应用面广。缺点:不能分析混浊、固体和半固体及终点无色变的化学反应溶液,应用尚不普及。前景:逐步替代感官滴定方法,成为滴定分析的主导技术,市场广阔。滴定分析法作为化学分析经典方法,是各领域的通用分析方法,目前有几千种颜色分析方法应用在药品、食品、农产品、土壤、化工、石油、冶金、机械、试剂、环保、生物、医疗、… 等各种行业,只要有化学物质分析的工作,就离不开滴定分析技术。高精度的滴定终点判别和自动化判别技术,直接决定了光谱滴定技术的高准确度和可靠性。光谱滴定的用途:1、替代原有的光度滴定分析方法;2、替代广泛应用的感官滴定方法;3、建立系列新的光谱滴定检测方法和标准;4、偶氮、稀土、苯基荧光酮等显色剂的研究;5、分子开关或分子机器的光化学性能研究;6、光辐射化学研究;7、应用于化学分子形态;8、生物酶活性研究;光谱滴定方法为近几年新研发的技术,尚未推广,科普宣传、仪器制造、方法原理、应用案例等方面属于初创状态,仅有原理样机和《化学光谱滴定技术》著作面世。研究人员和投资者不会立即看到技术体系的应用和效益,但目前的工作是实现后期专利技术独占的前期工作,是实现大规模替代感官滴定的理论、方法、标准、仪器提供关键的前瞻性基础。其经济价值方面,与电位滴定仪的中国十亿市值市场、世界70亿市值(瑞士万通,2015)相比,该技术属滴定行业内国内外首创,目前没有任何型号的商品机问世,故无法对其市场前景做出明确评价。参考滴定分析仪器的市场,光谱滴定技术的应用领域远远大于电位分析技术。一旦仪器商品化,研发机构将在该投入上取得知识产权保护和大于电位滴定仪的长期的效益。目前亟待解决与存在的问题建议:采取联合申请课题,取得科技部、基金、协会、企业的政策和资金支持,共同进行理论体系、测量原理、商品机型仪器生产、应用技术研究与方法推广、国际专利申报等方面的研究,尽快保持我国现有的国际领先地位。本资料简单介绍光谱滴定原理、算法、技术应用和案例分析,供制造商、技术研究者、合作者参考。滴定分析法发展历程滴定分析法(titrametric analysis)的研究历史可追溯到18世纪晚期。19世纪上半叶,法国化学家Joseph Louis Gay-Lussac命名了滴定分析方法,因此被认为是滴定分析法的发明者。如今,滴定法成为最重要的化学分析技术之一,应用普遍而频繁。其方法采用人工操作、眼睛观看颜色、大脑对颜色变化做出判断、语言形容滴定过程的额颜色变化,属于主观判断的感官分析方法,简单、应用广、速度快、成本低,也存在受色评价环境影响大、语言描述模糊、眼睛感受的个体差异大、手工控制滴定准确度差等缺点,这种建立在主观观察基础上的方法已经不适应现代检测技术的需求。只是由于历史过于悠久,其建立海量检测方法、技术标准以及应用领域的习惯,致使其还在广泛应用。化学反应过程的颜色变化,是化学结构变化的可见光表现,颜色变化代表反应过程的进程,是结构对光谱吸收的性质,所以测量的颜色变化可以准确表征反应中物质结构的变化,这也是与感官滴定方法一脉相承。现代研究证明,颜色的最精确的测量方式是分光式测量方法,颜色可以用CIE 1976(L*a*b*)彩色均匀空间的三维坐标位置标识,每个颜色都有其唯一指标位置,颜色的变化可以在CIE 1976(L*a*b*)彩色均匀空间的三维坐标中描述出变化轨迹,从而将主观的颜色变化描述转变为客观测量数据,进而实现化学分析过程的光谱滴定测量技术。光谱滴定方法的基础是色测量的分光式测量方法,所以,从原理上它就具有高准确度、高可靠性、可量值溯源的优点。计入相关变量因子算法的滴定曲线的凸变峰型非常明显清晰。具有准确、可靠、明显、自动等诸多优点。缺点与光分析方法相似,计算方法复杂、数据量庞大,严重依赖于数据处理系统,这在计算技术高速发展的今天已经不是问题了。而其替代逐步替代感官滴定方法的发展趋势,将成为滴定分析的主导技术,技术应用和仪器市场及其广阔。一、滴定原理与分类目前的滴定分析(titrametric analysis),按测量原理主要分为可见光颜色滴定、电位滴定、温度滴定等三种滴定方法,光谱滴定属于可见光颜色滴定的仪器分析方法,可以替代可见光颜色滴定的大部分方法。1、可见光颜色滴定法颜色测量包括光源颜色的测量与物体色的测量两大类,滴定分析领域关注反应液的颜色变化,属于非荧光物体测量。化学滴定分析反应中的可见光颜色测量属于非荧光物体测色,为感官颜色滴定法和传统仪器颜色滴定法两大类。其中,仪器颜色滴定法包括光密度法、紫外光度滴定、可见光光-电积分法和分光光度滴定(光电滴定)。仪器颜色滴定法测量反应液体颜色是测定液体在测量时的光谱光度特性反应液体光谱反射比P(λ)或者反应液体的光谱透射比τ(λ)等,计算出色刺激函数φ(λ)之后,根据色度学的三个基本方程求出被测颜色的CIE三刺激值X、Y、Z(标准照明体Y= 100)。 1.1 感官颜色滴定法其实质是一种目视光度测定法,原理是利用加色混合定律,将各个分量的未知色加在一起,以描述所得的未知色。是依靠反应过程中的颜色的变化,用人眼作为感受器、大脑判断颜色变化程度,在被测量溶液中加入指示剂或者依靠反应过程中的颜色感官颜色滴定法直观、简便、快速等优点,是滴定实验中最常用的方法之一,是一种完全主观评价方法,同时也是最简单的一种方法。眼睛是一种光学系统,能够在视网膜上产生图像。它由包括角膜、水状体、虹膜状体以及玻璃体等实体组成,使眼睛能够针对以105系数变化的照明水平简单而快速地做出反应。眼睛能够感知的最小照度为10-12Lx(相当于夜空中黯淡的星光)。为了能够感知到光,人眼中包含了锥状细胞和杆状细胞两种感光器:锥状细胞感受到各种颜色(“明视觉”),对波长555 nm的黄绿光谱区域,其灵敏度最高;杆状细胞使我们看到的是黑白的画面(“夜间视觉”),在波长507 nm的绿光谱区域,其灵敏度最高。人眼对光谱灵敏度曲线见图1。图1.人眼对光谱灵敏度曲线其弊端在于观察变色阈值是借助人眼,经验和心理、生理因素的个体差异引起较大的判断误差,无法溯源,受环境条件影响大,可变因素太多,且无法进行定量描述,从而影响到评估的准确性和可靠性。虽然感官颜色滴定法是应用面最广的分析方法,但其主观测量结果的缺陷致使其处于被逐步淘汰的趋势。1.2、可见光-光密度检测分析法 光密度测量是测量反射光量和入射光量的大小,光密度计提供的光之间的差别是光的吸收量,也即被测液体表面层的吸收光量大小,吸收特性的度量,只表示黑或灰的程度。该方法只要应用在印刷行业,“彩色密度”是指测量时,通过红、绿、蓝三种滤色片分别来测量黄、品、青油墨的密度。它直观地反映了C、M、Y、K四色印刷的密度、网点百分比、油墨叠印率等,被广泛用于印刷行业的颜色和墨层厚度控制当中。 1.3、可见光光-电积分法 光电积分法是20世纪60年代仪器测色中采用的常见方法。是测量整个测量波长区间内,通过积分测量测得样品的三刺激值X、Y、Z,再由此计算出样品的色品坐标等参数。通常用滤光片把探测器的相对光谱灵敏度S(λ)修正成CIE的光谱三刺激值x(λ)、y(λ)、z(λ)。用这样的三个光探测器接收光刺激时,就能用一次积分测量出样品的三刺激值X、Y、Z。滤光片必须需满足卢瑟条件,以精确匹配光探测器。卢瑟条件如下:此类型仪器的测色准确度是与仪器符合卢瑟条件的程度有直接关系的,要做到完全符合上述条件是很困难的。在实际的滤色修正中,由于色玻璃的品种有限,仪器不可能完全符合卢瑟条件,只能近似符合应用部分滤光片法可使x(λ)和z(λ)曲线的匹配积分误差小于2%,y(λ)曲线的匹配积分误差小于0.5%。光电积分式仪器不能精确测量出被透射液体的三刺激值和色品坐标,但能准确测出被透射液体的色差,因而又被称为色差仪。所以,色差仪原理也可以进行颜色滴定分析,受其依据的原理限制,误差大、应用范围有限。 1.4、可见光-分光光度法 分光光度滴定(spectrophotometric titration),又称光电滴定(photoelectric titration)。通过测量滴定过程中吸光度又称分光光度滴定法。它是通过样品液体的透射光能量与同样条件下标准样品透射的光能量进行比较,得到样品液体在每个波长下的光谱吸收率,然后利用CIE提供的标准观察者和标准光源公式计算,从而得到三刺激值X、Y、Z,再由X、Y、Z按CIEYxy,CIELab等公式计算色品坐标x.y,CIELAB色度参数等。该方法以待测组分、滴定剂、反应产物在滴定过程中吸光度的变化确定滴定终点的分析方法。它能在底色较深的溶液和无色溶液中滴定,检测微弱吸光度变化、可准确确定滴定终点。该方法通过测量探测样品的光谱成分确定其颜色参数,不仅可以给出X、Y、Z的绝对值和色差值△E,还可以给出物体的分光透射率值和分光透射率曲线。采用此类仪器可实现高准确度的色测量,可对光电积分测色进行定标,建立色度标准等,故分光式仪器是颜色测量中的权威仪器。1.4.1光度滴定法光度滴定(photometric titration) 是在滴定过程中,用光度计记录特定波长的吸光度的变化(非颜色变化)。要求滴定过程中,溶液吸光度Abs的变化遵循朗伯-比尔定律。滴定时,每加入一定量的滴定剂,都同步在相同波长下记录其吸光度。然后以吸光度A为纵坐标,标准溶液的体积V为横坐标,绘出光度滴定曲线,从两条切线的交点可求得滴定终点。光度滴定方法要求被滴定溶液的吸光度的变化必须遵循朗伯-比尔定律。光度滴定法对于某些纯净液体和波长吸收特征性强的反应,非常方便,适用于滴定有色溶液、略微混浊的溶液、微量物质,有较高的灵敏度和准确度。由于采用单波长检测,不能适合反应前后由于结构改变导致的特征吸收波长偏移,而且当化学反应出现多次多个吸收波长时,无法获得多滴定终点的光度信号,可靠性和适用性差。1.4.2紫外光度滴定(ultraviolet photometric titration)利用溶液紫外光吸收的变化观察终点的一种光度滴定。例如,被测物是无色的,伴随滴定的进行,其紫外光吸收在改变。1.4.3浊度滴定(turbidimetric titration )又称比浊滴定法。利用沉淀的生成或消失,溶液浊度发生变化进行的滴定。用通常的光度滴定装置可进行滴定,由于沉淀粒子吸收光、沉淀的反应滴定。1.4.4可见光光谱滴定技术新一代可见光光谱滴定法技术(Visible Spectral Titration Technology, VSTT)是在可见光-分光光度法的基础上发展的。它是测量反应液体的多个设定波长的光谱透射比τ(λ),计算出光谱滴定曲线。在曲线上的凸变峰对应的体积值均为颜色突变点。该颜色突变点视为物质结构改变点,对应的加入试剂体积数为滴定终点的体积数。该方法的基础是色测量的分光式测量方法,所以,从原理上它就具有高准确度、高可靠性的优点。而采用现代数据处理技术剔除高速测量产生的噪音干扰,分离出的信号计入相关变量因子的算法,使滴定曲线的凸变峰型号非常明显清晰。具有准确、可靠、明显、自动等诸多优点。缺点与光分析方法相似,不能分析混浊、固体和半固体、终点无色变的化学反应溶液及其过程,而且计算方法复杂、数据量庞大,严重依赖于数据处理系统,这个缺点仅相对于其他方法相比,对于现代计算技术的发展根本不是问题。光谱滴定方法是2015年搭建成原理验证机、2018年提出光谱滴定的概念。依据该方法原理研发的设备和方法应用业内尚未普及,出版的文献著作仅有《化学光谱滴定技术》(王飞,著)。依据其原理和应用,光谱滴定方法可以替代感官颜色滴定法、可见光光-电积分法、单波长可见光分光光度法,与电位滴定方法、温度滴定方法一起成为滴定分析领域的3种仪器分析方法,相互补充。2、电化学分析法电化学分析法(electrochemical analysis)是以,测量原电池的电动势为基础,根据电动势与溶液中某种离子的活度(或浓度)之间的定量关系(Nernst 方程式)来测定待测物质活度或浓度的一种电化学分析法。是滴定领域中出现最早、应用最广的仪器测量技术。它是以待测试液作为化学电池的电解质溶液,比较其中一只电极电位随试液中待测离子的活度或浓度的变化而变化,与另外另一支是在一定温度下电极电位基本稳定不变之间的电动势来确定待测物质的念量。 1893 年德国学者 Rorbert Behrend 首次使用在滴定实验中应用电位分析方法做为判定终点方法。20 世纪中期自动电位滴定法在化学分析中开始流行,万通公司于 1949 年推出第一台用于酸度滴定的自动电位滴定仪 Titriskop。1957 年首创第一支活塞滴定管取代玻璃滴定管,1961 年诞生能够自动记录滴定曲线的自动电位滴定仪 Potentiograph。1971 年出现联用计算机的高性能电位滴定装置,1978 年,微处理技术与动态滴定技术结合,缩短分析时间的同时增强滴定精度。本世纪自动电位滴定仪的生产商较为著名的还有美国布鲁克海文公司、瑞士梅特勒-托利公司、英国马尔文公司、上海仪电科学仪器、上海雷磁科技公司、江苏新高科等。电位滴定法能有效减少人眼判断产生的主观误差,不需样品指示剂,无关溶液颜色和混浊度。是当前世界上最常用的自动化滴定方法。但其缺点在于电极使用不便、无法高温测定和滴定终点与颜色标准不一致。同时无法测定无离子参与、低浓度溶液、滴定产物稳定性小的单组分、滴定产物稳定性接近的多组分溶液浓度,严重影响的其使用范围。电分析法包括:电解法(electrolytic analysis method):电重量法(electtogravimetry):库伦法法(coulometric)库仑滴定分析法(coulometric tiyration):测定电解过程中所消耗的电量,按法拉第定律求出待测物质含量的分析方法称作库仑分析法。库仑分析法还可分为控制电位库仑分析法和恒电流库仑滴定法。电导法(conductometry) :电导分析法(conductometric analysis) :电导滴定法(conductometric titration):电位法(potentiometry) :直接电位法(dirext potentiometry):通过测量电池电动势来确定指示电极的电位,然后根据Nernst方程由所测得的电极电位值计算出被测物质的含量。电位滴定法(potentiometric titration):在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法。和直接电位法相比,电位滴定法不需要准确的测量电极电位值,因此,温度、液体接界电位的影响并不重要,其准确度优于直接电位法。与感官颜色滴定法相比,对于待测溶液有颜色或浑浊时,终点的指示就比较困难,或者根本找不到合适的指示剂。电位滴定法是靠电极电位的突跃来指示滴定终点。在滴定到达终点前后,滴液中的待测离子浓度往往连续变化n个数量级,在等当点附近发生电位的突跃。被测成分的含量仍然通过消耗滴定剂的量来计算。因此测量工作电池电动势的变化,可确定滴定终点。电位滴定法无主观误差,是当前世界上最常用的自动化滴定方法。缺点在于必须针对不同化学反应类型选用特定电极、电极表面胶体与溶液交换接触交换电荷的接触式测量致使对含量低的样品测定产生较大影响、受温度影响大且不能高温测量、信号延迟、滴定终点与颜色滴定终点难以一致。伏安分析法(voltammetry):利用电解法过程中测得的电流-电压关系曲线(伏安曲线)进行分析的方法称作伏安分析法。极谱分析法(polarography):是用滴汞电极的伏安分析法称作极谱分析法。溶出法(stripping method):电流滴定法(amperometric titration):3、温度滴定法温度滴定法是非接触式传感探测技术。是一种量热分析技术,即用一种反应物滴定另一种反应物,随着加入滴定剂的数量的变化,测量反应体系温度的变化。滴定一般在尽可能接近绝热的条件下进行,被滴定物可以是液体或悬浮的固体;滴定剂可以是液体或气体。温度变化是由滴定剂与被滴定物间的化学作用或物理作用(例如一种有机分子吸附于固体表面)引起的。1922年P.迪图瓦和E.格罗贝特建立热滴定法,用于容量分析。1924年P.M.迪安和O.O.瓦茨最早使用测温滴定这一术语;以后又有人采用热滴定、焓滴定、测温焓滴定、量热滴定和测温滴定等术语,至今仍未统一。70年代以来,由于与滴定量热计相关的一些技术(如恒温浴、恒速滴定装置、反应容器、温度传感电路以及数据分析手段等)获得迅速发展,连续滴定法结果的精度已可与常用溶液量热计比美,而且能够滴定少于毫克级的试样。因此热滴定不仅可用于分析目的,而且已成为一种精密量热技术。滴定量热法特别适用于下述目的:在有连串反应或并行反应存在的情况下,测定焓变ΔH;用于包含微弱相互作用物种的反应,求吉布斯函数改变ΔG;鉴别络合反应中存在的物种等。还用于测定混合热、物质在两相中的分配系数和吸附容量等,并可用于生物化学、微生物学和环境化学等方面。实验数据以热谱图形式表示,它提供了有关反应中物质的量(滴定终点)和反应物质的特性(焓变)的数据。对图进行分析,可以得知反应容器中发生的反应的类型和数目,以及溶液中存在的各物种的浓度等信息。这部分内容称为热滴定,同时还可以确定反应的化学计量关系,计算反应的热力学量,如平衡常数K(ΔG°)、标准状态下的焓变ΔH°和熵变ΔS°,这部分内容称为滴定量热法。测温滴定法以热效应为基础,与溶液的许多性质(如粘度、光学透明度、介电常数、溶剂强度、以及离子强度等)无关,因此可以用于气相、液相、非水溶液、有色溶液、胶体溶液和粘稠浆状等体系。温度滴定法的特殊优点是不干扰滴定反应,如离子强度或溶剂等,则在很大程度上与它们无关。同时可以操作有色溶液,胶体溶液或浆液。同电化学方法中的电极比较,作为测量器件的温度传感器是惰性的,并且它不伪示试样成分参与反应的结果。3.2.1 CIE 1976(L*a*b*)均匀彩色空间的参数值计算CIE 1976(L*a*b*)色度值,由光谱滴定仪的数据处理软件读取的吸光度值后,按公式计算出样品在CIE 1964标准色度系统的三刺激值X、Y、Z,再按照公式计算CIE 1976(L*a*b*)色空间的心理明度235.601435.6334336.417336.4105436.267736.3003735.990236.02268
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