lecture 2-2015

37
Өнгөт уусмалын концентрацийг тодорхойлох (жиших муруй, харьцуулах, молийн шингээлтийн коэффициентийн дундаж утгаар) аргууд Багажит анализын аргууд Лекц № 2

Upload: uka-batbuyn

Post on 29-Jul-2015

94 views

Category:

Food


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lecture 2-2015

Өнгөт уусмалын концентрацийг

тодорхойлох (жиших муруй, харьцуулах,

молийн шингээлтийн коэффициентийн

дундаж утгаар) аргууд

Багажит анализын аргууд

Лекц № 2

Page 2: Lecture 2-2015

Түлхүүр үгс

• Оптик нягт, шингээлт- absorbance

• Гэрэл нэвтрүүлэлт, нэвтрүүлэх чанар, тунгалаг чанар – transmittance

• Гэрэл шингээлтийн молийн коэффициент – molar absorption coefficient

• Бугер-Ламберт-беерйин хууль - Beer-Lambert law

• Шингээлтийн фотометрийн аргын нарийвчлал – Accuracy of the spectrophotometric method

Page 3: Lecture 2-2015

CL10o

II εCLI

Iolg

AI

Iolg

εCL

o

10I

IT

lgTA

Оптик нягт,тунгалаг чанар ба гэрэл

шингээлтийн молийн коэффициент

A – оптик нягт

T – тунгалаг чанар

Page 4: Lecture 2-2015

lgT2100%T

1lgA

Практикт нэвтрүүлэлтийн коэффициентийг

процентоор илэрхийлдэг.

Оптик нягт нь онолын хувьд (0) утга авч болно.

Практикт (02), нэвтрүүлэлтийн коэффициентийг

100% хүртэл тус тус авахаар бодож фотометрийн

багажны диафграмын хуваарийг тохируулна.

Page 5: Lecture 2-2015

Хэрэв шингээлтийн фотометрийн үндсэн хуулийг

А= C L гэсэн аналитик хэлбэрээр бичсэн

тохиолдолд l=1см, с=1моль/л гэж үзэхэд = А

болно.

Гэрэл шингээлтийн коэффициентийг молийн

шингээлтийн коэффициент гэх ба энэ нь 1см

зузаантай кюветэнд байгаа 1моль/л концентрацитай

єнгєт уусмалын оптик нягттай тэнцүү болно.

Гэрэл шингээлтийн коэффициент

Page 6: Lecture 2-2015

Молийн шингээлтийн коэффициент

Практикт молийн шингээлтийн коэффициентийг

ойролцоогоор гэрэл шингээлтийн үндсэн хуулийн

томьѐо болон жиших муруйнаас олно. Ихэвчлэн

лавлахад єгєгдсєн байна.

Хамаарах

Гэрлийн долгионы урт

уусмалын температур

үл хамаарах

Уусмалын үеийн

зузаан; бодисын тєрх

Page 7: Lecture 2-2015

△C

△A

A А= C l

Cl

l-=const

C

εΔC

ΔAtgα

C, мг/мл

Шингээлтийн фотометрийн жиших муруй

Page 8: Lecture 2-2015

• Саад болох хажуугийн химийн урвал

явагдахгүй байх

• Гэрлийн хугарлын илтгэгч тогтмол

байх

• Гэрэл монохромат байх

• Бага концентрацитай байх

Шингээлтийн фотометрийн үндсэн

хуулийн биелэгдэх нөхцөл

Page 9: Lecture 2-2015

Шингээлтийн фотометрийн үндсэн

хуулийн хазайх шалтгаанууд

Физик хазайлт Тусаж буй гэрлийн

хугарлын илтгэгч

єєрчлєгдєж гэрэл

монохромат

болоогїйгээс гарах

хазайлт

Химийн хазайлт

Уусмал доторхи

бодисын молекулуудын

хооронд химийн

урвалууд явагдсанаас

гарах хазайлт

Page 10: Lecture 2-2015

MV

mC

Шингээлтийн фотометрийн аргын

мэдрэх чадвар

• Мэдрэх чадвар нь урвалын мэдрэх чадвар, шингээлтийн үеийн зузаан, багажны мэдрэх чадвар ба анализыг явуулах нєхцєлєєс хамаарах ба 2 аргаар тодорхойлно.

- Молийн шингээлтийн утгаар їнэлэх (Ж.Брауде молийн шингээлтийн коэф. 10-5 ихгүй байх)

- Е.Б. Сенделийн урвалын мэдрэх чадварын үнэлгээ

1 см хєндлєн огтлолтой

A=0.001 шингээлт єгч

байгаа бодисын хэмжээгээр

тодорхойлогдох концентраци

Page 11: Lecture 2-2015

Шингээлтийн фотометрийн аргын нарийвчлал

Фотометрийн анализын нарийвчлал нь хэмжилтийн явцын

алдаанаас хамаарна. Байнгын алдааг стандарт дээжинд

анализ хийж, гарсан үр дүнг зэрэгцүүлж үнэлдэг.

Тохиолдлын алдааг стандарт хазайлт буюу дисперсээр нь

үнэлнэ. Фотометрийн анализын үед урвал дутуу явагдсан,

кювет бохирдсон, оптик нягтыг буруу хэмжсэн, багаж

тогтворжоогүй зэргээс гарна.

Байнгын алдаа нь гэрэл шингээлтийн хууль биелэгдээгүй

үед үүснэ.

Фотометрийн анализад алдааны хамгийн бага байх оптик

нягтын тохиромжтой утга нь A=0.43 (0.2-0.8) байна.

Page 12: Lecture 2-2015

À

Cìã/ìë

X X

X

X

Àx

Cx

• Фотометрийн анализын практик аргууд : – Жиших муруйн арга

y=ax+b

y - уусмалын оптик нягт

x - тодорхойлох бодисын конц

a - єнцгийн коэффициент

b - оптик нягтын тэнхлэгийг

огтолсон хэрчмийн хэсэг

Page 13: Lecture 2-2015

À

b

xACA

xx SASA

AxAC

Хэрэв () мэдэгдэж байвал судлах

уусмалын концентрацийг дараах

томьѐогоор олно.

C мг/мл

Page 14: Lecture 2-2015

i

ii

Cl

A

l

AC x

- Уусмалын концентрацийг молийн

шингээлтийн коэффициентын дундаж

ашиглан тодорхойлох

Хэд хэдэн шатлалтай конц-тай бүлэг стандарт уусмалуудыг

мэлдээд оптик нягтыг сонгосон долгионы уртад хэмжиж,

уусмал тус бүрийн молийн шингээлтийн коэффициентийг

дараах томьѐогоор олно.

Энэ аргыг зөвхөн гэрэл шингээлтийн үндсэн хууль

биелэгдэж байгаа нөхцөлд хэрэглэнэ.

Page 15: Lecture 2-2015

CTCT Cl AClAx ;

CT

x

CT

x

C

C

A

A

A

ACC

CT

xx TC

- Харьцуулах арга

Ижил нөхцөлд бэлдсэн стандарт (Cст) ба тодорхойлох өнгөт

уусмалын (Cx) оптик нягтыг сонгосон долгионы уртад ижил

зузаантай кюветэнд хэмжиж, дараах гэрэл шингээлтийн

хуулийг ашиглан тооцно.

Энэ аргыг өгөгдсөн уусмал гэрэл шингээлтийн үндсэн

хуулинд захирагдаж буй нөхцөлд хэрэглэнэ.

Page 16: Lecture 2-2015

CTCT Cl AClA xx ;

CTCT Cl xx ClAA

x

xl

lC CT

CTC

- Уусмалын концентрацийг, үеийн зузааныг өөрчлөх

замаар тодорхойлох (колориметрийн юүлэх арга)

Энэ арга нь харааны арга учраас субьектив алдаа ихтэй,

нарийвчлал багатай тул бараг хэрэглэгдэхээ больсон.

Page 17: Lecture 2-2015

Уусмалын концентрацийг

тодорхойлох тусгай аргууд

Page 18: Lecture 2-2015

1. Фотометрийн нэмэх арга

Их хэмжээний дагалдагч хольц агуулсан бага хэмжээтэй

элементийг тодорхойлоход хэрэглэх ба стандарт уусмалаас

нэмэлт хийснээр уусмалын оптик нягтыг нэмэгдүүлдэг сайн

талтай.

Судлах уусмалын оптик нягтыг (Ax) хэмжиж, дараа нь

стандарт уусмалаас тодорхой хэмжээтэй нэмж, уусмал тус

бүрийн оптик нягтыг (Ax+ст) дээр сонгосон нөхцөлд хэмжээд

тодорхойлох бодисын концентрацийг тооцооны ба

графикын аргаар олно.

Page 19: Lecture 2-2015

lCεA x lCCεA CTxCTx

CTx

x

CTx

x

CC

C

A

A

xCTx

xCTx

AA

ACC

Тооцооны арга

• Судалж байгаа ба нэмэлттэй бодисын уусмалын оптик

нягтын харьцаа нь тэдгээрийн концентрацийн харьцаатай

тэнцүү болж эндээс Cx –г олно.

Page 20: Lecture 2-2015

C0 C1 C2 C3

x x

x x

C0

x

A

A1 Ax

A2

A3

A4

M

0

C1 C2 C3 C4

Графикын арга

Судлах уусмалаас 3-с доошгүй адил

хувилбараар авч дээр нь стандарт

уусмалаас тодорхой хэмжээтэй

(концентрацийг ихэсгэх замаар) нэмж,

уусмал тус бүрийн оптик нягтыг

хэмжинэ.

- Стандарт уусмалыг

судлах уусмалын конц-

тай ойролцоо байхаар

бэлтгэх

C, мг/мл

Page 21: Lecture 2-2015

'xoxox ACClAA

/

CTCT ACClAA ooCT

2. Дифференциаль – фотометрийн арга

Бугер-Ламберт-Бээрийн хууль ѐсоор их концентрацитай өнгөт

уусмалын оптик нягт нь их учир устай харьцуулан хэмжихэд

хуулиас хазайж багажны хуваарийн хязгаараас илүү гарна. Энэ

үед дээрх аргыг хэрэглэнэ. Харьцуулах уусмалаар тодорхойлох

элементийг агуулсан жиших уусмалыг хэрэглэнэ. Энэ

уусмалыг тэг уусмал гэнэ.

Концентраци тодорхойлох аргууд:

а. Co Cx Co Cст

Page 22: Lecture 2-2015

o

oxx

CC

CC

A

A

CTi

/

/

)(/

/

ox

ox CCA

ACC CT

i

FA

CC o /

)(

CT

CT FACC ox /x

/xA

/

CTA

xC

CTC

oC

F Тогтмол хэмжигдэхийн, аналитик фактор

Харьцуулах уусмалын концентраци

Стандарт уусмалын концентраци

Судлах уусмалын концентраци

Стандарт уусмалын харьцангуй оптик нягт

Судлах уусмалын харьцангуй оптик нягт

Page 23: Lecture 2-2015

A

tgα

1F;

F

1

CC

Atgα

ox

/x

/xA

xCoCCTC

Дифференциаль- фотометрийн жиших муруй

Page 24: Lecture 2-2015

а. Co Cx Co CCT

FACC xox /

A

/xA

xCoCñòC

Тодорхойлох уусмалыг жиших уусмалд тооцох замаар урвуу

хэмжилт хийж концентрацийг дээрхийн адилаар олно.

Дифференциаль-

фотометрийн жиших

муруй

Page 25: Lecture 2-2015

A

/xA

1xCoA/xA

-A

+

+

-

2xC FACC ox /

2 x

FACC ox /

1 x

а. Хоѐр талын бүтэн дифференциалын график арга

Бүтэн дифференциалын фотометрийн аргын

жиших муруй

C, мг/мл

Их концентрацитай уусмалын конц-г тодорхойлох, хөндлөнгийн саад

болох бодисуудын нөлөөг арилгах, урвалжийн шингээлтийг

хязгаарлах чиглэлээр хэрэглэнэ.

Page 26: Lecture 2-2015

nAAAAA ...321

321

3. Хоѐр ба олон компонентоос тогтсон

бодисын концентрацийг тодорхойлох

Гэрэл шингээлтийн аддитив хуулийг хэрэглэн хольцод шууд

анализ хийх боломжтой.

Практикт ихэвчлэн хоѐр компонентоос тогтсон хольцын хувьд

тэдгээр компонентуудын гэрэл шингээлтийн их утгын

харьцангуй байрлалаас хамааруулан хэд хэдэн хувилбар байна.

Page 27: Lecture 2-2015

lClCAAA

lClCAAA

221121

221121

22222

11111

а. Гэрэл шингээлт бие биеэ халхалсан тохиолдол

А, Б бодисын шингээлтийн спектрийн графикаас оптик

нягтуудыг хэмжээд номограмыг байгуулна.

Савойн номограмын арга

Молийн шингээлтийн коэффициентийн утгуудыг лавлахаас

авна.

Хоѐр янзын долгионы урт, концентрациудад

шингээлтүүдийг хэмжинэ.

Феррордтын арга

Page 28: Lecture 2-2015

1 2

AxC Á

xC

/1O 1O /

2O2O

C C

1AA

//1O

//

2O

2ÁA

1ÁA 2

ÀA

А, Б бодисын концентрацийг тодорхойлох,

спектрофотометрийн номограм

Page 29: Lecture 2-2015

Á

Энэ тохиолдолд А,Б бодисын

концентрацийг томьѐо ба

графикийн аргаар тодорхойлж

болно.

б. Нэг хэсэгтээ давхцаад, нөгөө хэсэгтээ

давхцахгүй байгаа тохиолдол

А

Page 30: Lecture 2-2015

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЙН

ТИТРЛЭЛТ

Page 31: Lecture 2-2015

Фотометрийн титрлэлт

Эквивалент цэгийг тодорхойлох:

1) Эх бодис (буурах)

2) бүтээгдэхүүн (ихсэх)

3) Ажлын уусмал (эквивалент цэгээс хойш ихсэх)

Page 32: Lecture 2-2015

S + T P

S=тодорхойлох бодис, T=ажлын уусмал, P=бүтээгдэхүүн

Page 33: Lecture 2-2015

Жишээ

Hexaurea висмут(III) (Bi(tu)63+) - lmax= 470 нм

EDTA – висмут (III) (BiY−) - lmax = 265 нм

EDTA4− нь тиомочевинийг бодвол үүсэхийн тогтмол ихтэй

Bi(tu)63+ -ийг EDTA-аар 470 nm долгионы уртад титрлэх

боломжтой гэсэн үг:

Bi(tu)63+ + H2Y

2− BiY− + 6 tu + 2 H+

Page 34: Lecture 2-2015

Bi, Cu холимог байдлаар байвал

Page 35: Lecture 2-2015

hv

hv hv

Спектрометр

детектор

дээж

монохроматор

Гэрлийн үүсгүүр

Page 36: Lecture 2-2015

Спектрометрийн үндсэн хэсгүүд

• Гэрлийн үүсгүүр - W or D2

• монохроматор - полихромат гэрлээс

монохромат гэрэл рүү шилжүүлнэ.

• Дээж кюветэнд байрлана

• Детектор - phototube, photomultiplier, or PDA

Page 37: Lecture 2-2015

Спектрофотометрүүд

Кюветүүд

Хэмжилтийн гэрлийг шингээдэггүй

материалаар хийгдэнэ. ихэвчлэн шил,

кварцаар хийгдсэн кюветүүд байна.

KMnO4

KMnO4

A