|
- ⒶⒸКольтгоф И.М... Полярография. Полярографический анализ и вольтамперометрия. Амперометрические титрования. (Polarography, 1941) [Djv-Fax-15.4M] [Pdf-Fax-13.5M] Авторы: Исаак Мориц Кольтгоф, Джеймс Дж. Лингейн (Izaak Maurits Kolthoff, James J. Lingane). Перевод с английского С.И. Синяковой, С.В. Ренц под редакцией А.П. Виноградова с дополнением А.Н. Фрумкина.
(Москва - Ленинград: Государственное научно-техническое издательство химической литературы (Госхимиздат), 1948) Скан, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, fire_varan; доработка, формат Pdf-Fax: звездочет, 2025
- СОДЕРЖАНИЕ:
Предисловие к русскому изданию (5). Предисловие (6). Часть первая. Введение. Глава I. Основные принципы полярографического (вольтамперометрического) анализа (17). 1. Введение (17). 2. Общая характеристика поляризационных кривых сила тока - напряжение (18). 3. Область полярографического анализа (23). 4. Терминология (26). Часть вторая. Теоретические основы. Глава II. Теория диффузионных токов и уравнение Ильковича для диффузионного тока с ртутным капельным электродом (27). 1. Введение (27). 2. Линейная диффузия и линейные диффузионные токи (29). 3. Температурный коэффициент линейных диффузионных токов (37). 4. Симметричная сферическая диффузия (38). 5. Несимметричная диффузия и диффузионные токи с проволочными платиновыми микроэлектродами (42). 6. Диффузия у капельного ртутного электрода и уравнение Ильковича для диффузионного тока (42). Глава III. Оценка коэффициентов диффузии (52). 1. Общие замечания (52). 2. Отношение между коэффициентом диффузии и подвижностью диффундирующих молекул и ионов (53). 3. Коэффициент диффузии отдельных ионов (55). 4. Температурный коэффициент коэффициентов диффузии ионов (58). 5. Коэффициент диффузии соли (58). 6. Коэффициент диффузии незаряженных веществ. Уравнение диффузии Стокса-Эйнштейна (61). 7. Коэффициент диффузии, как функция концентрации диффундирующего вещества и ионной силы (64). 8. Полярографические коэффициенты диффузии (65). Глава IV. Факторы, определяющие диффузионный ток. Экспериментальная проверка уравнения Ильковича (67). 1. Вводные замечания (67). 2. Измерение диффузионных токов и поправок на остаточный ток (67). 3. Линейная зависимость между диффузионным током и концентрацией (70). 4. Диффузионный ток, как функция количества вытекающей ртути и периода капания. Сравнение диффузионных токов, полученных с различными капиллярами (72). 5. Влияние геометрических размеров капилляра и давления на капающую ртуть, на количество вытекающей ртути и период капания (74). 6. Зависимость между диффузионным током и давлением на капающую ртуть (81). 7. Влияние потенциала капельного электрода на диффузионный ток (83). 8. Влияние температуры на диффузионный ток (85). 9. Влияние растворителя на диффузионный ток (88). 10. Экспериментальная проверка числового значения коэффициента диффузии и числовой константы в уравнении Ильковича (89). 11. Влияние комплексообразования на диффузионные токи ионов металлов (91). 12. Сумма факторов, определяющих диффузионный ток 91 Глава V. Миграционный ток (94). 1. Влияние концентрации индиферентного электролита на предельные токи (94). 2. Увеличение или «экзальтация» миграционого тока вследствие начавшегося ранее восстановления неэлектролита (100). 3. Экзальтация миграционного тока вследствие начавшегося ранее разряда другого восстанавливающегося иона (104). Глава VI. Электрокапиллярная кривая ртути (106). 1. Значение электрокапиллярной кривой в полярографической работе (106). 2. Электрокапиллярная кривая (107). 3. Влияние капиллярно-активных ионов на электрокапиллярную кривую (110). 4. Влияние капиллярно-активных неэлектролитов на электрокапиллярную кривую (113). Глава VII. Конденсаторный ток или ток заряжения. Остаточный ток (115). 1. Потенциал капающей и покоящейся ртути в различных растворах (115). 2. Конденсаторный ток или ток заряжения (116). 3. Зависимость между величиной конденсаторного тока и емкостью двойного слоя на границе фаз ртуть - раствор (118). 4. Значение остаточного тока в полярографической работе (121). Глава VIII. Максимумы на полярографических кривых сила тока - напряжение (123). 1. Характерные особенности максимумов (123). 2. Устранение максимумов (126). 3. Явления при электрокапиллярном нуле (131). 4. Объяснение максимумов (133). 5. Влияние внешнего сопротивления в цепи электролизера на максимумы (141). Глава IX. Анализ полярографических волн простых ионов металлов. Значение потенциала полуволны (147). 1. Введение (147). 2. Случай 1. Восстановление простых ионов металлов, растворяющихся в ртути (148). 3. Случай 2. Восстановление ионов металлов, не растворяющихся в ртути (160). 4. Случай 3. Восстановление и окисление ионов металлов на капельном электроде из одной степени окисления в другую (162). 5. Случай 4. Ступенчатое восстановление простых ионов металла (166). Глава X. Интерпретация полярографических волн. Комплексные ионы металлов (167). 1. Введение (167). 2. Восстановление до металла (167). 3. Восстановление или окисление из одной степени окисления в другую (173). 4. Ступенчатое восстановление комплексных ионов металлов (179). 5. Анализ волны частично диссоциированной соли металла. Цианистая ртуть (186). 6. Полярографические волны, обусловленные необратимым восстановлением комплексных ионов металлов (188). Глава XI. Интерпретация полярографических волн органических веществ (190). 1. Общие свойства обратимых волн из буферных растворов (190). 2. Применение капельного электрода для измерения окислительных потенциалов (193). 3. Концентрация иона водорода у электрода при получении волн гидрохинона в небуферных растворах (194). 4. Волны, получающиеся при восстановлении таутомерных веществ (196). 5. Случаи, когда электродная реакция обратима, но сама реакция как таковая необратима (198). 6. Случаи, когда электродная реакция необратима (200). Глава XII. Анализ волн, обусловленных восстановлением водорода. Каталитические волны водорода (202). 1. Зависимость между потенциалом, током и концентрацией ионов водорода при восстановлении водорода на капельном электроде (202). 2. Дейтерий (205). 3. Каталитические волны водорода (205). 4. Потенциалы полуволн и характерные особенности кривых сила тока - напряжение при выделении водорода из растворов сильных и слабых кислот (208). Глава XIII. Одновременные анодные и катодные реакции. Смешанные потенциалы (213). 1. Смешанные потенциалы на капельном электроде (213). 2. Примеры смешанных потенциалов (215). Часть третья. Аппаратура и общая техника. Глава XIV. Электрическая аппаратура (217). 1. Введение (217). 2. Простой лабораторный прибор (211). 3. Полярограф Гейровского-Шиката (227). 4. Микрополярограф Гейровского (225). 5. Электрохемограф Лидса и Норсрупа (224). 6. Калибрирование гальванометра, измеряющего ток (226). 7. Применение конденсатора для уменьшения колебаний гальванометра (228). 8. Применение микроамперметра для измерения полярографических токов (231). 9. Компенсационный метод измерения диффузионных токов (231). 10. Схема для компенсации остаточного тока (233). 11. Применение осциллографа с катодной лампой для полярографических измерений (235). Глава XV. Изготовление капельного электрода. Полярографические электролизеры и общая техника. Калибрирование капельного электрода (238). 1. Капельный электрод (238). 2. Полярографические электролизеры и общая техника (240). 3. Микроэлектролизеры (243). 4. Электролизеры с постоянным внешним анодом (244). 5. Контроль температуры (246). 6. Калибрирование капельного электрода (246). Часть четвертая. Неорганический полярографический анализ. Глава XVI. Ртуть, серебро и золото (251). 1. Ртуть (251). 2. Серебро (253). 3. Золото (253). Глава XVII. Мышьяк, сурьма, висмут и олово (255). 1. Мышьяк (255). 2. Сурьма (256). 3. Висмут (256). 4. Олово (257). Глава XVIII. Таллий, свинец, кадмий, цинк, бериллий, алюминий, индий и галлий (260). 1. Таллий (260). 2. Свинец (261). 3. Кадмий (263). 4. Цинк (264). 5. Бериллий (267). 6. Алюминий (268). 7. Индий (268). 8. Галлий (269). Глава XIX. Железо, медь, никель, кобальт, марганец и рений (270). 1. Железо (270). 2. Медь (273). 3. Никель (275). 4. Кобальт (277). 5. Марганец (280). 6. Рений (282). Глава XX. Хром, уран, титан, молибден, вольфрам, ванадий, цирконий, ниобий, тантал, селен и теллур (284). 1. Хром (284). 2. Уран (285). 3. Титан (286). 4. Молибден (287). 5. Вольфрам (288). 6. Ванадий (288). 7. Цирконий (289). 8. Ниобий (289). 9. Тантал (290). 10. Селен (290). 11. Теллур (290). Глава XXI. Щелочные металлы. Щелочноземельные металлы и радий. Скандий, иттрий, лантан и металлы редких земель. (292). 1. Щелочные металлы (292). 2. Щелочноземельные металлы и радий (294). 3. Скандий, иттрий, лантан и редкоземельные металлы (295). Глава XXII. Кислород, перекись водорода и сернистая кислота. (298). 1. Кислород (298). 2. Перекись водорода (302). 3. Сернистая кислота и двуокись серы (303). Глава XXIII. Нитрат, нитрит, окись азота, циан, бромат и иодат (305). 1. Нитрат, нитрит и окись азота (305). 2. Циан и оксаминовая кислота (308). 3. Бромат и иодат (309). Глава XXIV. Галоиды и другие ионы, деполяризующие капельный ртутный анод (312). 1. Введение (312). 2. Хлорид, бромид, иодид и сульфид (313). 3. Тиосульфат, сульфит, гидроксил, роданид и цианид (316). Глава XXV. Анализ технических материалов (318). 1. Введение (318). 2. Латунь (319). 3. Другие сплавы меди, никеля и цинка (320). 4. Сталь и железо (321). 5. Магниевые сплавы (327). 6. Металлические примеси в алюминии (328). 7. Свинцовые сплавы (328). 8. Цинковые руды (329). 9. Свинец и цинк в красках (329). Часть пятая. Органический полярографический анализ. Глава XXVI. Восстановление органических соединений (330). 1. Современное состояние наших познаний (330). 2. Кажущиеся потенциалы восстановления (К.П. В.) и полярографические кажущиеся потенциалы восстановления (П.К. П.В.) (334). 3. Потенциал восстановления (необратимые процессы восстановления) и строение (336). Глава XXVII. Карбонильные соединения (341). 1. Алифатические соединения (341). 2. Ароматические соединения (351). 3. Половые гормоны (361). Глава XXVIII. Ненасыщенные кислоты (363). Глава XXIX. Азотсодержащие соединения (369). 1. Амины (369). 2. Аминокислоты (369). 3. Адреналин (369). 4. Гетероциклические соединения (370). 5. Нитросоединения (373). 6. Азосоединения (375). Глава XXX. Система цистеин-цистин. Разнообразные органические соединения (378). 1. Система цистеин-цистин (378). 2. Анодные волны цистеина (379). 3. Катодные волны цистина (381). 4. Различные органические соединения (388). Часть шестая. Применение полярографии в биологии. Глава XXXI. Каталитические волны цистеина и других соединений, содержащих сульфгидрильную группу и протеины. Применение их при серологической диагностике рака. Другие случаи применения полярографии в биологии (391). 1. Введение (391). 2. Каталитические волны цистеина и других соединений с небольшим молекулярным весом, содержащих сульфгидрильную группу (393). 3. Каталитические волны протеинов (397). 4. Серологическое применение каталитических волн для диагностики рака (399). 5. Приемы для серологической диагностики рака по Брдичка и их модификация (401). 6. Оценка полярографического метода для диагностики рака и других заболеваний (402). 7. Активация перекиси водорода гемоглобином и гематином (405). 8. Вещества витамина В (407). 9. Другие случаи применения капельного электрода в биологии и смежных областях (409). Определение металлов в биологических материалах (409). Часть седьмая. Вольтамперометрия с платиновыми микроэлектродами. Глава XXXII. Вольтамперометрия с платиновыми микроэлектродами (412). 1. Неподвижные платиновые микроэлектроды (412). 2. Вращающиеся микроэлектроды из платиновой проволоки (420). Часть восьмая. Амперометрические титрования. Глава XXXIII. Амперометрические титрования (428). 1. Введение (428). 2. Амперометрические титрования с капельным ртутным электродом (429). 3. Техника амперометрического титрования (440). 4. Практическое применение амперометрического титрования с капельным электродом (444). 5. Амперометрические титрования с платиновым микроэлектродом (455). 6. Преимущества и недостатки амперометрических титрований (457). Приложение (459). Дополнение к гл.VIII. Максимумы на полярографических кривых ток - напряжение (473). 1. Движение, вызванное неравномерностью поляризации (488). 2. Движение, вызванное процессом вытекания ртути (495). 3. Подавление полярографических максимумов адсорбирующимися веществами (496). Библиография советских работ по вопросам полярографии с 1940 по 1947 годы (499). Предметный указатель (503).
ИЗ ИЗДАНИЯ: В книге подробно изложены теоретические основы полярографического метода анализа и описано его применение в различных областях. Специальные разделы посвящены анализу руд и сплавов металлов, применению полярографии в биохимическом анализе и новому методу амперометрического титрования. Книга предназначена для квалифицированных химиков, работающих в области аналитической, неорганической и органической химии, а также биохимии. |
|