У Рис. 2.23. Полярограыма: я @ — однокомпонентный раствор; 6 — трехкомпонентный раствор . -Т ъ ! ® К Т Ч Ч а 6 На практике не удается использовать в расчетах зависимость между высотой волны и концентрацией раствора из-за влияния на результат расчета ряда факто- ров: скорости диффузии анализируемого вещества в растворе, температуры, параметров капилляра и др. Поэтому при анализе сравнивают высоту волны в растворе неизвестной концентрации с высотой волны в стандартном растворе. Применяют также способ, при котором рассчитывают концентрацию анализируемо- го раствора по приращению высоты полярограммы после добавления в него известного количества исследуемого вещества. Разновидности полярографического метода (постояннотоковая, импульсная и переменнотоковая полярография, вольтамперометрия со стационарным электро- дом и инверсионная вольтамперометрия) обусловлены видом поляризующего сигнала. Сравнение некоторых разновидностей полярографии дано в таблице 2.16. Разрешающая способность — минимальная разность потенциалов полуволн, при которой еще можно измерить обе волны, разделяющая способность — тот избыток вещества с более положительным потенциалом полуволны, при котором еще можно измерить волну с более отрицательным потенциалом полуволны. В полярографии в качестве индикаторного электрода в основном используют ртутный капельный электрод (рис. 2.24). Для его создания чистую ртуть продавли- вают через капилляр 6. Необходимое для этого давление создают, размещая резервуар (грушу) 2 со ртутью над капилляром. Давление можно регулировать, 2.16. Сравнение некоторых разновидностей полярографии Нижняя грани- | _ Разреша- ца определяе- ющая спо- зющая сло- мых концентра-| ` собность, | — собность ций, моль/л мВ Метод Полярография: постояннотоковая 1-10-5 100 10:1 переменнотоковая 51078 40 1 000:1 с прямоугольным напряжением. 5-10—8 40 20 000:1 импульсная: 1-10—8 40 10 000:1 Вольтамперметрия со стационарным 3107 40 400:1 электродом 186