Вычисление содержания серы по электрохимическим данным
C.1 Вычисление
C.1.1 Вычисление основывается на кулонометрической замене ионов трииодида (йода), поглощенных в реакции ячейки для титрования микрокулонометра [см. формулу (2)]. Количество образуемого реагирующего вещества (ионов трииодида) между началом и прерыванием тока в конце титрования прямо пропорционально чистому перенесенному заряду .
С. 1.2 В большинстве случаев пропускается такой постоянный ток, чтобы произведение тока , в амперах (кулон в секунду), на время , в секундах, требуемое для достижения конечной точки, равнялось значению заряда . в кулонах, необходимого для образования эквивалента йода реагирующего вещества; таким образом, . Следовательно число эквивалентов реагирующего вещества равно , где - постоянная Фарадея при 96500 С на эквивалент (С/еq).
С.1.3 Следовательно, уравнением, которое следует решить для нахождения содержания серы, является
, (C.1)
где - концентрация серы в испытательной пробе;
- масса серы в испытательной пробе;
- масса испытательной пробы.
Масса серы в испытательной пробе , мкг, определяется по формуле (С.2)
, (C.2)
где - площадь пика, выраженная в квадрате принятой размерности длины;
- миливольтный шаг масштабного отклонения самописца, выраженное в милливольтах на ту же шкалу длины, что и ;
- скорость протяжки ленты самописца, размерность которой выражена в тех же единицах длины, что и , в минуту;
60 - количество секунд в минуте;
- вольт в милливольте;
16 - грамм-эквивалент серы;
- количество микрограмм в грамме;
- положения переключателя диапазона микрокулонометра, Ом;
- преобразование кулона в ампер-секунды;
- коэффициент восстановления (отношение полученного известного содержания серы стандартных растворов).
Так как (ампер),
. (С.З)
Следовательно,
, (С.4)