Ugrás a tartalomhoz

Koloriméter

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A lap korábbi változatát látod, amilyen KerteszVegyesz (vitalap | szerkesztései) 2019. január 16., 19:20-kor történt szerkesztése után volt. Ez a változat jelentősen eltérhet az aktuális változattól. (Készült a(z) „Colorimeter (chemistry)” oldal lefordításával)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

A koloriméter olyan eszköz, amellyel a kolorimetriás vizsgálatokat végzik. Ez a tudományos eszköz, amely méri a vizsgált oldatban a számunkra érdekes hullámhosszú fény abszorbanciáját. [1] Ezt az eszközt általában egy ismert oldott anyag koncentrációjának meghatározására használják a Beer-Lambert-törvény alkalmazásával , amely kimondja, hogy az oldott anyag koncentrációja arányos az abszorbanciával.

Felépítés

(1) Hullámhossz-kiválasztás, (2) Nyomtató gomb, (3) Koncentrációs együttható beállítása, (4) UV-üzemmódválasztó (Deuterium lámpa), (5) Kijelző, (6) Minta-rekesz, (7) Tárázó (100% T) ), (8) Érzékenységi kapcsoló, (9) BE / KI kapcsoló [2]

A koloriméter lényeges részei:

  • fényforrás (gyakran egy hagyományos, alacsony feszültségű izzólámpa);
  • állítható rekesz ;
  • színes szűrők ;
  • küvettát a munkaoldat tartásához;
  • detektor (általában fotorezisztor) az átbocsájtott fény mérésére;
  • egy mérő a detektor jelének megjelenítéséhez.

Ezen kívül lehet:

  • feszültségszabályozó , hogy megvédje a készüléket a hálózati feszültség ingadozásaitól;
  • egy második fényút, küvetta és detektor. Ez lehetővé teszi a munkaoldat és a tiszta oldószerből álló "üres" összehasonlítását a pontosság javítása érdekében.

Számos kereskedelmi forgalomban lévő színmérő (koloriméter) kapható, valamint az oktatás és a kutatás számára nyílt forráskódú építési dokumentáció is található. [3]

Szűrők

Változtatható optika szűrők használatosak a koloriméterben, hogy kiválaszthassuk a hullámhosszat, amelyen az oldott anyag leginkább abszorbeál, annak érdekében, hogy maximalizálja a pontosságot. A szokásos hullámhossz-tartomány 400 és 700 nm (nanométer). Ha az ultraibolya tartományban kell működnie, akkor a koloriméterben néhány módosításra van szükség. A modern színmérőkben az izzólámpa és a szűrők helyettesíthetők többféle színű fénykibocsátó diódával.

Küvetták

A hagyományos koloriméterben a küvettákat kézzel helyezik be és távolítják el. Az automatizált koloriméter (az AutoAnalyzerben is használt) egy áramlási cellával van ellátva, amelyen keresztül az oldat folyamatosan folyik.

Eredmény

A koloriméter jelét egy analóg vagy digitális kijelző jelenítheti meg, és azt átbocsájtásként (0-100% lineáris skála) vagy abszorpcióként (logaritmikus skála nullától végtelenig) megjeleníthető. Az abszorbancia skála hasznos tartománya 0-2, de kívánatos, hogy a 0-1 tartományban maradjon, mert az 1 fölött az eredmények a fény szóródása miatt megbízhatatlanná válnak.

Ezenkívül a kimenet egy grafikus felvevőhöz , adatgyűjtőhöz vagy számítógéphez is elküldhető.

Megjegyzések

  1. Nuffield Advanced Chemistry (2003)
  2. Kolorimetria
  3. [1] Anzalone GC, Glover AG, Pearce JM. Nyílt forráskódú színmérő. Érzékelők (2013); 13 (4): 5338-5346

Irodalom

  • A Nuffield Alapítvány 2003. 2003. március 30. [2]
  • "Szín." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc. (2011) 2011. november 17-én érhető el. [3]
  • "Colorimetry" Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc. (2011) 2011. november 17. [4]
  • Orion Colorimetry elmélete. A technikai él. [5]

Lásd még

  • Spectronic 20
  • spektrofotométer
  • Lovibond Colorimeter