Определение кислорода Часть 2

^орый титруют тиосульфатом натрия в присутствии крахмала.
Диметрическое титрование делает этот метод очень чувстви-
ьным: 1 см3 0,02 н. стандартного раствора тиосульфата нат-
я эквивалентен 0,1333 мг кислорода. Например, если для ана-
3 взято 10 мг вещества, содержащего   5%   кислорода, то
ем стандартного 0,02 н. раствора тиосульфата, израсходован-
титооНа титР°Ба1Ше> составит 3,75 см3. Ошибка иодиметрического
KarJl в^ния с крахмалом в качестве индикатора составляет ±2
ак    мл)' Если на титрование израсходовано 5 смэ тит-
> то ошибка определения составляет ±2%, а отклонение от
1—51Б
рассчитанного содержания кислорода ±0,013 мг. Эта ошибка как будет показано ниже, намного меньше других ошибок метп* да (например, меньше величины, получающейся   в холостом опыте). При учете данных холостого опыта метод становит таким же точным, как гравиметрический.
Основные части аппаратуры, предназначенные для определ ния кислорода с иод и метрическим окончанием, следующие:
1.    Источник газа. Используемый газ (азот, аргон, гелий иногда водород) поступает из газового баллона через редуктор* С равным успехом можно использовать азот или аргон. Гели" применяют как газ-носитель при газохром атографическом оп¬ределении моноксида и диоксида углерода с помощью детекто¬ра по теплопроводности- То же самое относится к водороду, в котором можно легко определить содержание моноксида уг¬лерода благодаря большой разнице в теплопроводности, чего нельзя сделать при использовании азота или аргона. Однако водород имеет некоторые недостатки. В современных газовых хроматографах в качестве газа-носителя используют главны образом гелий,

Страницы: 1 2 3 4