Химические методы |
4 |
9.1. Гравиметрические методы |
4 |
9.1.1. Сущность метода |
5 |
9.1.2. Образование осадка |
7 |
9.1.3. Коллоидное состояние |
10 |
9.1.4. Старение осадка |
14 |
9.1.5. 3агрязнение осадка |
15 |
9.1.6. Условия получения осадка |
24 |
9.1.7. Применение гравиметрических методов |
27 |
9.1.8. Методы отгонки |
30 |
9.2. Титриметрические методы |
30 |
9.2.1. Сущность титриметрии |
30 |
9.2.2. Стандартные растворы |
34 |
9.2.3. Кривые титрования |
35 |
9.2.4. Кислотно-основное титрование |
41 |
9.2.5. Комплексометрическое титрование |
63 |
9.2.6 Окислительно-восстановительное титрование |
63 |
9.2.7. Осадительное титрование |
98 |
9.3. Кинетические методы анализа |
103 |
Вопросы |
112 |
Электрохимические методы |
115 |
10.1. Общие вопросы |
115 |
10.1.1. Электрохимическая ячейка и ее электрический эквивалент |
115 |
10.1.2. Ячейки без жидкостного соединения и с жидкостным соеди-
нением. Диффузионный потенциал |
117 |
10.1.3. Индикаторный электрод и электрод сравнения |
118 |
10.1.4. Гальванический элемент и электролитическая ячейка |
120 |
10.1.5. Равновесные электрохимические системы |
121 |
10.1.б. Неравновесные электрохимические системы |
123 |
10.1.7. Классификация электрохимических методов |
127 |
10.2. Потенциометрия |
128 |
10.2.1. Измерение потенциала |
128 |
10.2.2. Индикаторные электроды |
130 |
10.2.3. Ионометрия |
141 |
10.2.4. Потенциометрическое титрование |
143 |
10.3. Кулонометрия |
148 |
10.3.1. Законы Фарадея. Прямая и косвенная кулонометрия |
148 |
10.3.2. Условия проведения прямых и косвенных кулонометрических определений |
149 |
10.3.3. Прямая кулономегрия |
151 |
10.3.4. Кулонометрическое титрование |
153 |
10.4. Вольтамперометрические методы |
155 |
10.4.1. Общие вопросы |
156 |
10.4.2. Классическая полярография |
157 |
10.4.3. Способы улучшения соотношения емкостный ток -- фара-
деевский ток. Современные разновидности полярографии |
169 |
10.4.4. Вольтамперометрия с быстрой линейной разверткой потенциала(осциллографическая
полярография) |
170 |
10.4.5. Импульсная полярография |
172 |
10.4.6. Переменно-токовая полярография |
174 |
10.4.7. Вольтамперометрия |
176 |
10.4.8. Амперометрическое титрование |
183 |
10.4.9. Применение вольтамперометрии для изучения и определения
органических соединений |
187 |
10.5. Другие электрохимические методы |
191 |
10.5.1. Кондуктометрия |
191 |
10.5.2. Электрогравиметрия |
196 |
Вопросы |
197 |
Спектроскопические методы |
199 |
11.1. Общие положения |
199 |
11.1.1. Электромагнитное излучение и его взаимодействие с веществом |
199 |
11.1.2. Основы теории атомных и молекулярных спектров |
204 |
11.1.3. Интенсивность спектральных линий и вероятность квантовых
переходов. Время жизни возбужденных состояний |
206 |
11.2. Получение и регистрация спектров |
214 |
11.2.1. Принципиальная схема спектроскопических измерений. Ос-
новные узлы спектральной установки |
214 |
11.2.2. Источники электромагнитного излучения. Атомизация ве-
щества и возбуждение частиц |
218 |
11.2.3. Монохроматизация излучения. Характеристики спектральных приборов |
226 |
11.2.4. Приемники излучения. Шумы |
232 |
11.3. Методы атомной спектроскопии |
239 |
11.3.1. Атомная эмиссионная спектроскопия |
241 |
11.3.2. Определение концентрации в спектральном анализе |
250 |
11.3.3. Эмиссионная фотометрия пламени |
254 |
11.3.4. Атомная флуоресценция |
259 |
11.3.5. Атомно-абсорбционная спектроскопия |
262 |
11.3.6. Рентгеновская и электронная спектроскопия |
269 |
11.4. Методы молекулярной спектроскопии |
283 |
11.4.1 Молекулярная абсорбционная спектроскопия в видимой и УФ-областях
|
284 |
11.4.2. Люминесценция |
305 |
11.4.3. Инфракрасная спектроскопия |
313 |
11.4.4. Микроволновая спектроскопия |
321 |
11.4.5. Радиоспектроскопические методы анализа |
323 |
11.4.6. Рассеяние излучения. Комбинационное рассеяние. Нефело-
метрия и турбидиметрия |
338 |
11.4.7. Мессбауэровская спектроскопия |
342 |
Вопросы |
346 |