Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Сентября 2015 в 16:27, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является изучение рефрактометрии и ее применение более подробно.
В связи с поставленной в работе целью необходимо решить ряд задач:
- рассмотреть основные теоретические аспекты понятия «рефрактометрия»;
- исследовать принцип работы рефрактометров;
- проанализировать применение рефрактометрии и сделать основные выводы по результатам проведенного исследования.
Введение…………………………………………………………..…….…............3
1 Некоторые понятия физической оптики
1.1 Распространение света...……………………………………………………...5
1.2 Понятие рефрактометрии. Показатель преломления света.....…………….7
2 Использование рефрактометрии и приборы для измерения показателя преломления.
2.1 Применение рефрактометрии………………………………………………..9
2.2 Рефрактометры, принципы их действия……………………………...…....13
3 Метод определения содержания растворимых сухих веществ рефрактометром в фруктовых и овощных соках (ГОСТ Р 51433-99).
3.1 Применение, нормативные ссылки и термины……………………………22
3.2 Сущность метода……………………………………………………………23
Заключение………………………………………………………………..……..26
Список использованных источников………………
По таблицам: для многих веществ составлены таблицы, в которых приведены показатели преломления растворов с известной концентрацией.
По рефрактометрическому фактору: если известен рефрактометрический фактор, для расчета концентраций используют формулу:
где η 1 – показатель преломления раствора;
η0 – показатель преломления растворителя;
F – рефрактометрический фактор,
показывающий увеличение
Рефрактометрический фактор определяют экспериментально или по таблицам показателей преломления.
Например, для NаСl фактор F равен разности между показателями преломления 4%-ного раствора η1 = 1,3397 и 2%-ного раствора η2= 1,3364, деленной на разность концентраций (равную 2%):
= 0,00165
Автоматические рефрактометры для непрерывной регистрации n в потоках жидкостей используют на производствах при контроле технологических процессов и автоматическом управлении ими, а также в лабораториях для контроля ректификации и как универсальные детекторы жидкостных хроматографов.
Все выпускаемые в настоящее время рефрактометры, независимо от их назначения, построены на принципе рефрактометров типа Аббе или типа Пульфриха, но и в тех и в других измерения основаны на определении величины предельного угла преломления.
Основной типичный узел рефрактометров типа Аббе – комплекс призм –измерительной и осветительной. Тонкий слой исследуемой жидкости находится между плотно прижатыми гранями обеих призм.
Поверхность осветительной призмы, соприкасающаяся с исследуемой жидкостью, матовая, шероховатая, рассеивает свет, входящий через нее в слой жидкости, вследствие чего лучи света пронизывают жидкость в разных направлениях.
Лучом, угол падения которого наиболее
близок к прямому (предельный луч), видимое
в зрительную трубу поле делится на темную
и светлую половины. С помощью специального
маховичка можно блок призм установить
в такое положение, при котором предельный
луч будет совмещен с оптической осью
зрительной трубы, а граница светлого
и темного полей – с видимым в трубу пересечением
двух прямых линий, через которое проходит
эта воображаемая ось. По положению наблюдаемой
в визирную трубку отсчетной линии на
шкале определяют величину показателя
преломления.
Граница темного и светлого полей оказалась
бы размытой и окрашенной во все цвета
радуги вследствие разложения белого
света при прохождении его через измерительную
призму. Для предупреждения этого явления
в рефрактометрах типа Аббе применяются
специальные устройства – компенсаторы
дисперсии.
Коэффициент преломления жидкостей значительно изменяется под влиянием температуры. Поэтому в рефрактометрах для повышения точности применяется термостатирование. Термостатирование в рефрактометрах типа Аббе осуществляется циркуляцией воды определенной температуры через нижнюю и верхнюю камеры призменного блока. Температура должна поддерживаться с точностью ±0,1–0,5°С.
В рефрактометрах типа Пульфриха имеется всего одна призма, к которой прикреплен стаканчик, куда наливается исследуемая жидкость. Луч света, направленный вдоль поверхности раздела жидкость – призма, не искажается, поэтому угол падения этого луча равен точно 90°, что определяет большую точность приборов этого типа.
Погружными рефрактометрами называются
приборы, измерительная призма которых
погружается в стаканчик с исследуемой
жидкостью.
В таких рефрактометрах отсутствует осветительная
призма и срез измерительной призмы контактирует
непосредственно с исследуемой жидкостью.
Современные рефрактометры обладают точностью
до , а при пользовании
специальными методами рефрактометрии
точность может быть увеличена в 10–1000
раз.
Отечественная промышленность выпускает различные рефрактометры, в том числе рефрактометр лабораторный универсальный (РЛУ), рефрактометр лабораторный, рефрактометр лабораторный прецизионный, рефрактометры ИРФ-22 и ИРФ-23.
2)Рефрактометр ИРФ-23 предназначается для определения показателей преломления жидких и твердых тел в интервале 1,33–1,78, с точностью до 1× Рефрактометр ИРФ-23 является наиболее сложным, поэтому ниже приводится его описание.
Оптическая часть прибора состоит из измерительной призмы, отсчетной системы, зрительной трубы и системы для освещения исследуемого объекта. В отсчетную систему включен лимб с защитным стеклом, освещаемый через конденсор, светофильтр с лампой накаливания, отсчетный микроскоп, состоящий из объектива, отражательных призм и окуляра. В фокальной плоскости окуляра помещена спиральная шкала красного цвета с индексом. Отсчетное устройство предназначено для точного отсчета угла поворота зрительной трубы по лимбу. Лимб закрыт кожухом. Цена деления шкалы лимба 1°. Грубый поворот зрительной трубы производится рукой, точный – микрометрическим винтом. Окуляр трубы имеет компенсаторную наводку по остроте зрения.
Зрительная труба состоит из объектива, отражательной призмы, перекрестия, осветительной призмы и окуляра. Зрительная труба может работать по принципу автоколлиматора, при этом для подсветки перекрестия используется свет лампы, отраженный двумя отражательными призмами и собирательной линзой.
Освещение объекта может производиться светом разрядных трубок или натровой лампой.
При точных измерениях температуру измерительной
призмы и исследуемой жидкости необходимо
поддерживать постоянной в пределах ±0,5°.
Для этой цели на призменной камере имеются
два штуцера, на которые надеваются резиновые
шланги, соединяемые с ультратермостатом.
Фирма Карл Цейсс (ГДР) выпускает многочисленные
модели рефрактометров, в том числе рефрактометры
Аббе, погружные, для работы в полевых
условиях (ручные). Одна из последних моделей
(модель П) рефрактометра Аббе принципиально
не отличается от отечественного рефрактометра
РЛУ.
Погружной рефрактометр фирмы Цейсс , комплектуется термопризмами, позволяющими проводить исследования при относительно высоких температурах (до 50°С). Важным преимуществом термопризм является также возможность использования малых количеств вещества (в среднем 0,04 мл) и исследования летучих веществ. Кроме указанной термопризмы, к прибору прилагается проточная призма, позволяющая производить исследование непрерывно текущих жидкостей, а также веществ, разлагающихся на воздухе.
Проточная призма состоит из погружной призмы и соответствующего проточного корпуса, устанавливаемого на рефрактометре. При необходимости терморегулирования корпус проточной призмы может присоединяться к термостату, для чего на ней имеются штуцеры.
Определенный интерес
Прибор предназначен для работы непосредственно на полях, в садах и виноградниках и служит для определения содержания сахаристых веществ в корнеплодах (сахарная свекла), ягодах, винограде.
В укладке, помимо рефрактометра, имеется:
приспособление для взятия пробы, щипцы-пресс
для выжимания небольшого количества
сока. В основу определения сахаристости
положена закономерная связь между содержанием
сахаристого вещества в соке и его светопреломлением.
Одну-две капли сока наносят на призму
рефрактометра, накрывают крышкой и смотрят
против света в окуляр , где видна шкала,
верхняя часть которой темнее нижней.
Линия раздела, совпадающая с определенным
показателем на шкале, соответствует величине
содержания сахаристых веществ в соке.
Прибор позволяет производить определение
с точностью 0,2%.
Рефрактометр ИРФ-454Б2М предназначен для измерения показателя преломления и средней дисперсии неагрессивных жидкостей и твердых тел.
Рефрактометр ИРФ-454 Б2М обладает рядом достоинств:
- быстротой измерения;
- простотой обслуживания;
- минимальным расходом исследуемого вещества, что особенно важно при работе с дорогостоящими материалами.
Рефрактометр ИРФ-454 Б2М применяется:
1. В медицинских учреждениях: для определения белка в моче, сыворотке крови, плотности мочи, анализ мозговой и суставной жидкости, плотности субретинальной и других жидкостей глаза. Использование рефрактометра позволяет значительно сократить затраты времени при массовых обследованиях пациентов.
2. В фармацевтической
3. В пишевой промышленности:
на сахарных и хлебных заводах, кондитерских фабриках для анализа продуктов и сырья, полуфабрикатов, кулинарных и мучных изделий рефрактометр ИРФ-454 б2м определяет влажность меда (до 20 %)
для определения доли сухих веществ в различных суслах (ГОСТ 5900-73), "промочке", сахароаграровом сиропе, сиропе для мармелада, зефира, кремов и пряников, "тиражки" для пряников;
для определение массовой доли растворимых сухих веществ по сахарозе (BRIX) в продуктах переработки плодов и овощей, для определения процентного содержания жира в твердых продуктах питания (пряники, вафли или хлебобулочных изделий) концентрации солей.
4. При обслуживании техники
Автоматический лабораторный рефрактометр АЛР-3 с микропроцессорным управлением предназначен для исследования концентрации широкого диапазона жидких сред как низкой, так и высокой вязкости, независимо от прозрачности и цвета.
Прибор автоматически измеряет коэффициент преломления образца раствора, вычисляет его концентрацию и представляет результат на цифровом ЖК-индикаторе. Рефрактометр имеет стандартную калибровку по концентрации сахара в воде (шкала Брикс), но может быть откалиброван на концентрацию любых растворов по желанию заказчика с записью в память соответствующих шкал.
Рефрактометр АЛР-3 измеряет температуру исследуемого раствора и производит автоматическую компенсацию ее влияния на результат измерений.
Рефрактометрические детекторы в отличие от фотометрических детекторов, реагирующих только на вещества, поглощающие свет в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной области спектра, рефрактометрические детекторы являются универсальными. Они особенно полезны, когда вещества не имеют интенсивного поглощения в УФ свете, не флуоресцируют и не обладают электрохимической активностью. Их принцип действия основан на дифференциальном измерении показателя преломления чистого растворителя и раствора анализируемого вещества в этом растворителе. Вклад растворенного вещества в изменение показателя преломления растворителя пропорционален объемной концентрации этого вещества, причем растворитель также является детектируемым веществом, так как имеет определенный показатель преломления.
Данные детекторы обладает средней чувствительностью, их показания в сильной степени зависят от колебаний параметров, влияющих на состав подвижной фазы, таких как давление, температура и концентрация анализируемого вещества. Поэтому рефрактометрический детектор мало пригоден для градиентной хроматографии. Требуется кропотливый подбор системы растворителей, имеющих близкие показатели преломления. Только при этом становится возможным осуществить градиентное элюирование в определенных пределах концентрации смеси растворителей. Чувствительность детектора к изменениям температуры составляет для разных растворителей от 5×10-4 до 5×10-5 единиц показателя преломления на 1°С. Что касается чувствительности к давлению, она составляет 1×10-4 – 5×10-4 единиц показателя преломления на 1 МПа.
Чувствительность детектора к температуре обусловливает специальные меры по стабилизации температуры самого детектора и подвижной фазы при входе в детектор. В этом случае применение более длинных соединительных трубок на входе в детектор, действующих как теплообменники, приводит к высокому экстраколоночному расширению пиков и снижает достигнутую в колонке эффективность разделения. В хроматографе, оснащенном рефрактометрическим детектором, с целью стабилизации потока элюента и параметров удерживания сорбатов в колонке желательно применять термостатирование колонки и детектора. Для реализации максимальной чувствительности детектора на уровне 10-8 единиц показателя преломления точность термостатирования должна быть не более ±0.01°С. При хорошем термостатировании детектор мало чувствителен к изменениям расхода подвижной фазы. Он прост конструктивно, удобен в работе, недеструктивен и дает высокую воспроизводимость показаний. Недостатком детектора является его нечувствительность к веществам, имеющим показатель преломления, одинаковый с растворителем.