растворов всегда определяют по отношению к раствору сравнения (нулевой раствор). В качестве раствора сравнения можно использовать аликвотную часть исследуемого раствора, содержащего все добавляемые компоненты, кроме реагента, образующего с определяемым ионом окрашенное соединение. Если до- бавляемый реагент и все остальные компоненты раствора сравнения бесцветны и, следовательно, не поглощают лучей в видимой области спектра, то в качестве раствора сравнения можно взять дистиллированную воду. В аналитической практике применяют в основном два способа измерения кон- центрации растворов — колориметрический (колор” — цвет) и фотоэлектроколо- риметрический. Колориметрический способ заключается в переводе анализируемого компонен- та в соединение с характерной окраской. Интенсивность окраски зависит от КОН- центрации. Ее определяют визуально по сравнению со стандартным раствором, имеющим известную концентрацию анализируемого вещества. Для измерений составляют набор стандартных растворов во всем диапазоне интересующих значе- ний концентрации. Этот способ измерения концентраций обладает невысокой точ- ностью, но благодаря простоте его широко используют. Визуальная колориметрия имеет следующие преимущества: возможность при- менения в полевых условиях; простота и дешевизна апларатуры; относительно большая высота (30 см и более) цилиндров Насслера позволяет при рассмотрении сверху вниз измерять интенсивность цвета очень слабоокрашенных растворов; слабое изменение оттенка окраски сразу обнаруживается при визуальном измере- нии, но Е; может быть замечено при ислользовании приборов. Фотоэлектроколориметрический способ заключается в определении концентра- ции раствора по степени ослабления интенсивности первоначального светового потока с помощью фотоэлементов. Фотозлектроколориметры имеют шкалы, от- градуированные не в единицах концентрации, а в единицах оптической плотнос- ти. При анализе используют графики ”оптическая плотность — концентрация”, которые строят, измеряя на данном приборе оптическую плотность нескольких стандартных растворов. Применяемые в фотометрии приборы состоят из четырех частей, последователь- но расположенных одна за другой: источник света, монохроматор, кюветы с ана- лизируемым и сравнительным растворами, детектор (фотоэлемент, превращающий энергию излучения в злектрическую). Монохроматор — это устройство, выделяющее из широкого спектра потока излучения узкую часть длин волн, при которых фотометрический эффект прояв- ляется с наибольшей чувствительностью. В качестве монохроматоров используют светофильтры, призмы и дифракционные решетки. Конструкции приборов зависят от того, в какой области спектра (ультрафио- летовой, видимой или инфракрасной) проводят измерения. Обычно выбирают излучение в той области длин волн, в которой определяемое соединение имеет максимальное светопоглощение, а примеси — минимальное. ЛПо конструктивному признаку фстометрические анализаторы делят на одно- и двухлучевые. В однолучевых анализаторах на пути светового потока устанавливают после- довательно кюветы с анализируемой пробой и образцом сравнения и измеряют соответствующие соотношения интенсивностей потока излучения. Эти приборы а: