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介绍使用离子计的几个步骤
发表时间:2021-12-21  |  点击率:47
  离子计又称离子活度计,它与各种离子选择性电极配合使用,精密地测定两电极所构成的原电池的电池电动势,根据能斯特方程在不同条件下的应用,可以用直接电位法、加入法、电位滴定法和格氏作图法来测量溶液中的离子浓度。
  离子计测量离子浓度的原理是建立在电位分析法的基础上,电位分析法的实质是通过在零电流条件下测定两电极间电位差(即由待测试样溶液所掏成原电池的电动势)进行分析测定的方法。
  离子计必须与离子选择性电极配合使用,离子选择性电极是一种电化学敏感元件。是以电位法测量溶液中某些特定离子活度的指示电极,它能将非电量的离子活度的变化转换为电位的变化。
  1、一般以简单的氢原子为模型来讨论这一概念。氢原子的基态对应的是氢原子中的一个电子处于可能达到的低的原子轨道(也就是波函数呈球形的1s轨道,它具有最小的量子数)。
  2、当外界向该原子提供能量时(例如,吸收一个具有一定能量的光子),原子中的电子就可以提升到激发态(这时它的量子数比可能的最小的量子数至少多1)。如果入射光子能量足够大,该电子会从对于该原子的束缚态中被“打”出来,失去了电子的原子即离子化了。
  3、在被激发后,原子会以发射一个具有特定能量的光子的形式回到能量较低的激发态(或是基态)。处于不同激发态的原子发射的光子具有不同的电磁波谱,这显示出它们各自独特的谱线(亦称“发射线”)。
  4、这些谱线中,以氢原子为例的氢原子光谱(亦称“氢线”),含有莱曼系、巴耳末系、帕申系、布拉开线系、蒲芬德系及汉弗莱斯系。
  5、处于较高激发态的原子被称为里德伯原子。一个由高度激发的原子组成的系统可以形成寿命较长的凝聚激发态,例如完全由激发态原子组成的凝聚相——里德伯物质。氢气同样可以在加热或通电的条件下进入激发态。​
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