КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ И НЕФЕЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 405 Напр., пусть концентрация исследуемого вещества в ци- линдре с образцовым раствором будет С мг, в цилиндре с испытуемым раствором Х мг; пусть, далее, интенсив- ность их окраски уравнялась, когда высота жидкости В 1-м цилиндре была 40 мм, & во 2-м 60 мм, тогда Х; С == 40 : 60, откуда Х=С_%Ё— мг В 1 хуб. сем ИСПЫ- туемого раствора. Или если цилиндры для колориметрического исследо- вания градуированы по объему, то, зная величину ©С и объем жидкости в цилиндре с образцовым раствором (И), получим, что количество исследуемого вещества в объеме испытуемой жидкости, наблюдаемой в — колориметре, равно С. Й. Описание некоторых колориметров. Колориметр Вольфа. В самом простом из колориметров, в колориметре Вольфа (см. рис. 24), уменьшение высоты столба . более концентрированного раствора производится просто сливанием жидкости через кран. Ход лучей в этом колориметре и устройство призмы видны из рис. 25: лучи, отражаясь от зеркала С, проходят через цилиндры 4 и В с растворами, попадают в призму , откуда, собираясь лупой &, идут в глаз наблюдателя; при неодинаковой кон- центрации растворов в цилиндрах и одинаковой высоте жидкости в обоих цилиндрах левая и правая половины поля зрения неодинаково светлы. Колориметр Дюбоска (рис. 26 и 27) и диафанометр Кенига (рис. 28). В более соверщенных колориметрах, напр., в ко- лориметре Дюбоска и диафанометре Кенига, жидкость из цилиндра с более концентрированным раствором не сли- вается, а высота столба жидкости в цилиндрах может быть уменьшена опусканием сверху в цилиндр другого, более узкого и закрытого снизу стеклянного цилиндра. Колориметр Дюбоска отличается от колориметра Вольфа только вышеуказанным; диафанометр же Кенига устроен значи-