본문내용
법이 정확하고 또한 정밀도가 좋다. → 기준전극
2.전기전도도적정 [ conductometric titration , 電氣傳導度滴定 ]
전도도적정 또는 전기전도율적정이라고도 한다. 전기적정의 일종으로 적정의 진행에 따라 용액의 전기전도도의 변화를 이용하여 종말점을 구하는 용량 분석법을 말한다. 일반적으로 전해질 용액의 전기전도도는 일정한 온도일 때, 이온의 종류와 농도에 의해 정해진다. 여기에서 적정액을 떨어뜨리면 중화반응·산화환원반응·침전 생성·착이온 생성 등에 의하여 전기전도도가 변화한다.
이렇게 변화한 모양을 용액 속에 담근 2장의 백금 전극에 저주파 교류를 통과시켜 콜라우슈 브리지를 이용하여 측정한다. 이 방법을 착색용액이나 비수용매 용액에도 적용하는데, 직류를 사용하면 한쪽 극만 생기거나 전기분해가 일어나므로 적당하지 않다. 최근에는 적정조작·측정·기록을 기계화한 자동적정장치가 일반화되고 있다.
3.전압 전류법 [ Voltammetry ]
전해조를 이용하여, 한 쪽의 전극을 지시 전극으로 하고, 전극단자 간에 가하는 전압 또는 일정 전위기(Potentiostat)와 기준 전극을 사용하여, 지시 전극의 전위와 흐르는 전류와의 관계를 조사하여, 피시험액 중에서 화학물질에 관한 지식을 얻는 각종 방법의 총칭을 말한다. 좁은 의미로는 전류-전위곡선의 성질을 이용한 분석법을 말한다. 분석법은 폴라로그래프 분석과 전류-전압 적정(滴定)이 있으며, 후자는 또 측정되는 전기적인 량의 성질에 따라, 전위차 적정과 전류 적정으로 분류된다.
4.분광광도법 [ spectrometry , 分光光度法 ]
분광측광법 또는 분광분석법이라고도 한다. 측광의 본래 뜻은 눈에 느껴지는 빛의 세기, 즉 시감측광(視感測光)을 가리키는 것이지만, 각종 광학장치의 개발로 열전쌍광전관 ·광전자증배관(增倍管) 등을 사용하는 광전적(光電的) 측광이 발전함에 따라 빛의 세기를 물리적 에너지의 세기로 측정하게 되었다(물리측광). 특히 빛은 스펙트럼을 가지고 있으므로 각 파장에 대한 빛에너지의 분포가 문제되어 빛을 분광기에 의해 단색광으로 나누어 그 세기를 측정하게 되었다. 이러한 측광법이 분광광도법인데, 빛의 복사에너지의 상대량을 파장의 함수로써 측정할 수 있기 때문에 화학분석에 응용될 뿐 아니라, 산 ·염기의 이온화상수, 착염의 해리상수(解離常數), 반응속도 등의 물리화학적 상수를 얻는 데 이용된다. 측정장치(분광기)로는 분광광도계가 쓰인다.
2.전기전도도적정 [ conductometric titration , 電氣傳導度滴定 ]
전도도적정 또는 전기전도율적정이라고도 한다. 전기적정의 일종으로 적정의 진행에 따라 용액의 전기전도도의 변화를 이용하여 종말점을 구하는 용량 분석법을 말한다. 일반적으로 전해질 용액의 전기전도도는 일정한 온도일 때, 이온의 종류와 농도에 의해 정해진다. 여기에서 적정액을 떨어뜨리면 중화반응·산화환원반응·침전 생성·착이온 생성 등에 의하여 전기전도도가 변화한다.
이렇게 변화한 모양을 용액 속에 담근 2장의 백금 전극에 저주파 교류를 통과시켜 콜라우슈 브리지를 이용하여 측정한다. 이 방법을 착색용액이나 비수용매 용액에도 적용하는데, 직류를 사용하면 한쪽 극만 생기거나 전기분해가 일어나므로 적당하지 않다. 최근에는 적정조작·측정·기록을 기계화한 자동적정장치가 일반화되고 있다.
3.전압 전류법 [ Voltammetry ]
전해조를 이용하여, 한 쪽의 전극을 지시 전극으로 하고, 전극단자 간에 가하는 전압 또는 일정 전위기(Potentiostat)와 기준 전극을 사용하여, 지시 전극의 전위와 흐르는 전류와의 관계를 조사하여, 피시험액 중에서 화학물질에 관한 지식을 얻는 각종 방법의 총칭을 말한다. 좁은 의미로는 전류-전위곡선의 성질을 이용한 분석법을 말한다. 분석법은 폴라로그래프 분석과 전류-전압 적정(滴定)이 있으며, 후자는 또 측정되는 전기적인 량의 성질에 따라, 전위차 적정과 전류 적정으로 분류된다.
4.분광광도법 [ spectrometry , 分光光度法 ]
분광측광법 또는 분광분석법이라고도 한다. 측광의 본래 뜻은 눈에 느껴지는 빛의 세기, 즉 시감측광(視感測光)을 가리키는 것이지만, 각종 광학장치의 개발로 열전쌍광전관 ·광전자증배관(增倍管) 등을 사용하는 광전적(光電的) 측광이 발전함에 따라 빛의 세기를 물리적 에너지의 세기로 측정하게 되었다(물리측광). 특히 빛은 스펙트럼을 가지고 있으므로 각 파장에 대한 빛에너지의 분포가 문제되어 빛을 분광기에 의해 단색광으로 나누어 그 세기를 측정하게 되었다. 이러한 측광법이 분광광도법인데, 빛의 복사에너지의 상대량을 파장의 함수로써 측정할 수 있기 때문에 화학분석에 응용될 뿐 아니라, 산 ·염기의 이온화상수, 착염의 해리상수(解離常數), 반응속도 등의 물리화학적 상수를 얻는 데 이용된다. 측정장치(분광기)로는 분광광도계가 쓰인다.
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