глатины, золота, тантала и др. Особенно широкое применение нашли электроды, ‚выполненные из непористых модификаций графита — пирографита — стеклоугле- `рода, утлеситала. В качестве второго электрода удобно использовать любой электрод сравнения с достаточно большой поверхностью, чтобы протекающий ток. не вызывал его поляризацию. Чаще всего берут хлорсеребряный или каломельный — электрод. Потенциал индикаторного электрода в ходе титрования остается постоянным. Для установления значения поляризации индикаторного электрода, отвеча- ющей наличию иредельного тока, необходимо предварительно измерить поляриза- ‚› ционную кривую титруемого и титрующего веществ. В случае применения ртутного капающего злектрода можно использовать потенциал полуволны, взятый ‚ из таблиц, и установить потенциал поляризации на 10...300 мВ более отрицатель- ` ным (в случае восстановления реагента). : В случае применения двух индикаторных электродов конечную точку титрования определяют по минимуму силы тока между двумя поляризованными от внешнего источника напряжения электродами. Условием протекания тока в цепи является наличие в растворе окислительно-восстановительной пары, один из — компонентов которой восстанавливается на одном, другой — окисляется на втором электроде. Исчезновение одного из компонентов приводит к падению силы. тока до нуля. В качестве материала индикаторных электродов используют платиновые проволоку или жесть площадью 1 см?. Удобны графитовые электроды. Основные преимущества амперометрической индикации конца титрования обусловлены значительно большей чувствительностью по сравнению с потенцио- метрией. Метод селективен, поскольку, подбирая потенциал индикаторного электрода, можно вести титрование интересующего иона в смеси веществ. Лабораторный электронный кондуктометр КЭЛ-1М. Предназначен - для измерения удельной электрической проводимости растворов. В основу его действия положен метод измерения силы тока в цепи чувствительного элемента с непосредственным отсчетом показаний по шкале, ° — Прибор состоит из первичного, измерительного и температурного преобразо- вателей. Первичный преобразователь — двухэлектродный проточно-погружной. Вго корпус изготовлен из химически стойкого стекла. В качестве электродов Применена платиновая проволока, навитая виток к витку на цилиндр из стекла. }‚ Выводные концы впаяны в стекло и выведены наружу. Со стороны выводов ‚ Установлены металлическая втулка для крепления кабеля и пластмассовая ручка. Первичный преобразователь соединяется с измерительным преобразователем Коаксиальным кабелем с разъемом. Допустимый разброс постоянной чувствитель- 'Ного элемента + 20 %. Измерительный преобразователь собран в унифицированном. Корпусе УТК. Температурный преобразователь аналогичен первичному преобразо- вателю и изготовлен из стекла. Внутри стеклянного кожуха расположен терморе- : зистор, выводы которого закреплены на металлической втулке. Сверху втулки надевается пластмассовая ручка. Для подключения к прибору чувствительный элемент имеет кабель и разъ= я, |ем. Температурный преобразователь выполнен проточно-погружным. Кондуктометр нормально работает при температуре окружающего воздуха 189