Определение электропроводности лизина

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Августа 2013 в 11:53, курсовая работа

Описание работы

Исследуемая α-аминокислота относится к проводникам второго рода, для которых характерна ионная проводимость.
Цель данной работы заключается в определении эквивалентной электропроводности лизина и установлении зависимости эквивалентной электропроводности от концентрации.

Содержание работы

Введение 3
Обзор литературы 4
Измерение электропроводности растворов 6
Методика измерения электрической проводимости электролитов 6
Результаты эксперимента 7
Обработка результатов 10
Выводы 11
Литература 12

Файлы: 1 файл

mirslovarei_1.doc

— 216.50 Кб (Скачать файл)

 

      K=0,875;   t=20°С

 

                       График зависимости эквивалентной электропроводности

                                    от концентрации в координатах  Λс -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

       Опыт 3

№ п/п

Концентрация

    Сэк, моль/л

         *10-3

Ом-1*см-1

            Λс,

Ом-1*см2*моль-1

         ,

Ом-1*см2*моль-1

      f

 

 

   1

      0.05

3.120

      62,40

       74.6

0.836

   2

     0.025

1,676

     67,04

     

 

0.899

   3

      0.01

0.721

      72,10

 

0.966

   4

     0.005

0.359

      71,80

 

0.962

   5

     0.001

0.071

      71,00

 

0.952


 

      K=0,876;   t=13°С

 

                        График зависимости эквивалентной  электропроводности

                                    от концентрации в координатах  Λс -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка результатов

     Для малых выборок  использовали распределение Стьюдента,  которое связывает между собой  ширину доверительного интервала, соответствующую ему вероятность и объем выборочной совокупности.

     Для выборки  в n результатов рассчитывали среднее

            

и дисперсию, характеризующую рассеяние  результатов относительно среднего

            

     Для характеристики рассеяния результатов в выборочной совокупности использовали также стандартное отклонение

 

           

и относительное стандартное  отклонение значений

          

     Величину доверительного интервала измеряемой величины для заданной доверительной вероятности рассчитывали, пользуясь выражением

          

где tpf – коэффициент Стьюдента при заданной вероятности; f=n-1; S – стандартное отклонение измеряемой величины, рассчитанное для выборочной совокупности из n данных. Доверительную вероятность принимали равной 0,95.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы

     Исходя из полученных  данных, можно сделать вывод, что  эквивалентная электропроводность  лизина с увеличением концентрации уменьшается (это показано на графиках). Также с уменьшением температуры происходит и уменьшение эквивалентной электропроводности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература

1. Антропов Л.И. Теоретическая  электрохимия: Учеб. Для хим.- технолог. Спец. Вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. Шк., 1984. - 519 с.

2. Физическая химия.  В 2 кн. Кн. 2. Электрохимия. Химическая  кинетика и катализ: Учеб. Для  вузов/К.С.Краснов, Н.К.Воробьев, И.Н.Годнев и др.; Под ред. К.С.Краснова – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. Шк., 1995. –319 с.

3. Курс физической  химии. Под ред. Герасимова  Я.И.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Определение электропроводности лизина