Analiza instrumentalna

Analiza instrumentalna – pytania do wykładu część I

  1. Zdefiniuj przedmiot i zadania analityki. Wykaż różnice pomiędzy analityką jedno- i dwuwymiarową.

  2. Klasyfikacja metod analityki ze względu na rodzaj uzyskanej informacji o układach materialnych.

  3. Proces analityczny. Wymień i opisz etapy procesu analitycznego.

  4. Wymień i zdefiniuj kryteria oceny metod analizy.

  5. Potencjometria (definicja). Opisz układ do pomiarów potencjometrycznych. Wymień i scharakteryzuj najważniejsze elektrody wskaźnikowe oraz porównawcze.

  6. Membranowe elektrody jonoselektywne (EJS). Przedstaw podział, charakterystykę i przykłady poszczególnych typów (EJS).

  7. Zastosowania potencjometrii: potencjometria bezpośrednia, miareczkowanie potencjometryczne. Podaj przykłady praktycznych zastosowań.

  8. Polarografia (definicja). Przedstaw i opisz krzywą polarograficzną. Zdefiniuj prądy polarograficzne i opisz ich znaczenie w analizie polarograficznej. Maksima polarograficzne i sposoby ich tłumienia.

  9. Aparatura do badań metodami polarografii klasycznej. Kroplowa elektroda rtęciowa (KER) – budowa i właściwości. Depolaryzatory, elektrolit podstawowy.

  10. Analityczne zastosowania polarografii

Metody analizy ilościowej. Miareczkowanie polarograficzne.

  1. Podaj najważniejsze charakterystyki polarografii i przykładowe jej zastosowania.

  2. Zasada metod woltamperometrycznych, zasady doboru elektrod wskaźnikowych.

  3. Podaj interpretacje polarogramu katodowego, anodowego oraz katodowo-anodowego, w jakich warunkach one powstają.

  4. Podaj zasady doboru elektrolitu podstawowego.

  5. Wymień zalety oraz ograniczenia kroplowej elektrody rtęciowej.

  6. W jaki sposób można rozsunąć fale polarograficzne składników badanego roztworu?

  7. Podaj definicję konduktometrii, opisz budowę i zasadę działania aparatury. Omów przypadki miareczkowania konduktometrycznego i podaj przykłady praktycznych zastosowań.

  8. Zdefiniuj metody optyczne analizy instrumentalnej, promieniowanie elektromagnetyczne i jego charakterystyki.

  9. przedstaw podział spektralnych metod analizy z punktu widzenia zmiany energii (ΔE), formy zmiany energii badanego układu oraz zakresy długości fali wykorzystywanego promieniowania elektromagnetycznego.

  10. Wymień i opisz monochromatory wykorzystane w aparatach do optycznych metod analizy instrumentalnej (budowa i najważniejsze parametry).

  11. Zdefiniuj metodę spektroskopii absorpcji atomowej (SAA). Jakie prawa rządzą badanym w tej metodzie zjawiskiem?

  12. Objaśnij budowę i zasadę działania spektroskopu SAA. Jakie są sposoby atomizacji badanej próbki.

  13. Wymień źródła światła stosowane w SAA, opisz ich budowę i zasadę działania.

  14. Zdefiniuj czułość i granicę oznaczalności w SAA. Dlaczego czułość i granica oznaczalności są wielokrotnie wyższe niż w metodach emisyjnych? Podaj przykłady.

  15. Wyjaśnij na czym polegają metody eliminacji zakłóceń pomiarów absorbancji wywołanych absorpcją tła w SAA. Dokładność metody. Podaj przykłady praktycznych zastosowań SAA.

  16. Energia cząsteczek. Objaśnij mechanizmy powstawania absorpcyjnych, cząsteczkowych widm: rotacyjnych, oscylacyjnych i elektronowych.

  17. Wymień efekty wpływające na położenie i wygląd pasm absorpcyjnych, cząsteczkowych widm elektronowych.

  18. Zdefiniuj prawa absorpcji promieniowania elektromagnetycznego.

  19. Wymień znane Ci sposoby rejestracji widm absorpcyjnych (krzywe absorpcji) i omów ich zastosowanie.

  20. Omów główne przyczyny błędów oznaczeń ilościowych metodami spektroskopii absorpcyjnej,

  1. Zdefiniuj czułość oznaczeń i granicę wykrywalności w metodach spektroskopii absorpcyjnej.

  2. Zdefiniuj metodę spektroskopii absorpcyjnej w zakresie UV-Vis i objaśnij mechanizm powstawania elektronowego widma absorpcyjnego. Wymień zalety i ograniczenia spektroskopii w zakresie UV-VIS.

  3. Przedstaw podział aparatury do analizy absorpcyjnej UV-Vis i scharakteryzuj poszczególne grupy przyrządów.

  4. Wymień i podaj ogólne charakterystyki źródeł światła stosowanych do spektroskopii UV-Vis.

  5. Omów techniki pomiarowe intensywności światła stosowane w aparatach do badania absorpcji promieniowania elektromagnetycznego.

  6. Zdefiniuj zasadnicze różnice pomiędzy kolorymetrem, fotometrem, spektrofotometrem.

  7. Scharakteryzuj najważniejsze rozpuszczalniki stosowane w analizach UV-Vis.

  8. Wymień metody oznaczeń ilościowych spektroskopii absorpcyjnej UV-Vis.

  9. Na czym polegają metody analizy różnicowej?

  10. Omów problematykę oznaczania wielu składników obok siebie.

  11. Zdefiniuj metodę oraz wymień zalety i ograniczenia spektroskopii absorpcyjnej w zakresie IR.

  12. Omów budowę i zasadę działania spektrometru absorpcyjnego IR.

  13. Scharakteryzuj źródła promieniowania, materiały optyczne i detektory stosowane w spektrofotometrach IR.

  14. Omów techniki przygotowania próbki do analizy metodami spektroskopii IR oraz stosowane rozpuszczalniki.

  15. Metoda wyznaczenia grubości kuwety w spektroskopii IR.

  16. Dobór pasma analitycznego i metody oznaczeń ilościowych spektroskopii IR.

  17. Na czym polegają metody refleksyjne w spektroskopii IR?

  18. Omów budowę i zasadę działania spektrometru absorpcyjnego IR z transformacją Fourierowską.

  19. Opisz budowę i zasadę działania spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).Zdefiniuj częstotliwość podstawową, zdolność rozdzielczą i czułość. Sposoby zwiększania czułości.

  20. Metody oznaczeń ilościowych w NMR. Skomentuj ich zastosowanie.

  21. Przedstaw sposoby przygotowanie próbek do analizy metodą NMR. Rozpuszczalniki i wzorce.

  22. Zdefiniuj metodę spektroskopii mas związków organicznych oraz omów budowę i zasadę działania spektroskopu MS.

  23. Sposoby rejestracji widm mas. Jakie ogólne informacje o strukturze analizowanego związku zawiera widmo MS?

  24. Zdefiniuj metody spektralnej analizy emisyjnej. Wyjaśnij mechanizm powstawania widm emisyjnych. Zdefiniuj potencjał wzbudzenia, linie rezonansowe i ostatnie.

  25. Zdefiniuj metodę emisyjnej fotometrii płomieniowej (EFP), omów jej zalety i ograniczenia. Wyjaśnij zasadę działania fotometru płomieniowego. Omów metody oznaczeń ilościowych z wykorzystaniem EFP.

  26. Zdefiniuj metodę spektroskopii emisyjnej (SE), wymień i scharakteryzuj źródła wzbudzenia analizowanej próbki stosowane w tej metodzie.

  27. Jakie rodzaje wzbudzenia (i dlaczego) stosuje się w celach analizy jakościowej metodą SE. Opisz sposób skalowania widm emisyjnych.

  28. Podaj podstawowe równanie definiujące zależność intensywności źródła promieniowania od stężenia analizowanego pierwiastka. Wymień i objaśnij metody oznaczeń ilościowych z wykorzystaniem SE. Omów metodykę oznaczeń za pomocą kwantometru.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Chromatografia, Technologia chemiczna, Analiza instrumentalna
drzewiecka niektore pytania, Analiza instrumentalna
Analiza instrumentów pochodnych
Opracowania pytań na analizę instrumentalną
Analiza Instrumentalna Miareczkowanie spektrofotometryczne Sprawozdanie 3 x
1(1), Technologia chemiczna, 5 semestr, analiza instrumentalna, sprawozdania
Techniki Fluorescencji w Analizie instrumentalnej, Analityka medyczna, Analiza instrumentalna
sprawozdanie1 cw.4, Technologia chemiczna, 5 semestr, analiza instrumentalna, sprawozdania
spektrofotomeria - sprawozdanie, studia, studia I rok, chemiczna analiza instrumentalna, spr
Cw9, Technologia chemiczna, 5 semestr, analiza instrumentalna, sprawozdania
Wyznaczanie charakterystyki elektrody szklanej, analiza instrumentalna
tabelka do sprawozdań, far, II rok III sem, analiza instrumentalna
Analiza Instrumentalna Analiza ekstrakcyjno spektrofotometryczna Sprawozdanie 1 kam
analiza instrumentalna test
EGZAMIN ANALIZA INSTRUMENTALNA
Analiza Instrumentalna polarografia, 4 Polarografia
Analiza instrumentalna egzamin 11 rząd 2
Analiza Instrumentalna Konduktometria Sprawozdanie 2 j

więcej podobnych podstron