Определение концентрации сахара в растворе поляриметром
Приборы и принадлежности: поляриметр, кюветы с растворами сахара и глюкозы, набор светофильтров. Цель работы: изучение принципа работы поляриметров, определение удельного вращения растворов сахара и глюкозы, определение концентрации сахара в растворе, исследование зависимости удельного вращения от длины волны. Свет — это электромагнитные волны. Химическое и биологическое действие света в основном связано с электрической составляющей поля электромагнитной волны. Поэтому вектор напряженности Е электрического поля называется световым. Естественный свет представляет собой совокупность волн, излучаемых множеством атомов и молекул источника света. Колебания световых векторов происходят во всевозможных направлениях, и поэтому плоскости их колебаний постоянно изменяют свое положение в пространстве. Если же направления колебаний светового вектора упорядочены каким-либо образом, то свет называется поляризованным. При некоторых условиях можно получить свет, в котором плоскость колебаний вектора Е занимает постоянное положение в пространстве. Такой свет называется плоскополяризованным. Плоскость, в которой происходят колебания вектора Е, называется плоскостью поляризации. Глаз не отличает естественный свет от поляризованного, но имеется целый ряд явлений, свойственных только поляризованному свету, благодаря которым он и обнаруживается. Поляризованный свет можно получить из естественного с помощью поляризатора (призма Николя, поляроид и др.). Он пропускает колебания, параллельные только одной (главной) плоскости, и полностью задерживает колебания, перпендикулярные этой плоскости.
Пусть колебания вектора Е поляризованной световой волны совершаются в плоскости, составляющей угол φ с главной плоскостью анализатора. Амплитуду Е этих колебаний можно разложить на две взаимно перпендикулярные составляющие: Е1 — совпадающую с главной плокостью анализатора и Е2 — перпендикулярную ей (рис. 1):
E1=E cosφ, E2=E sinφ. (33.1) Первая составляющая колебаний пройдет через анализатор, вторая будет задержана им. Интенсивность света пропорциональна квадрату амплитуды, следовательно, интенсивность света, прошедшего через анализатор, пропорциональна Е2 cos2 φ (закон Малюса):
I=I0 cos2 φ, (33.2)
где Io — интенсивность поляризованного света, падающего на анализатор; φ — угол между плоскостью поляризации падающего света и плоскостью анализатора. Если плоскости поляризатора и анализатора параллельны, φ = 0, π, т. е. cosφ = ± 1, то экран, помещенный за анализатором, будет максимально освещенным. Если φ = π/2, Зπ/2, т. е. cosπ = 0 (поляризатор и анализатор скрещены), то экран будет темным. При прохождении поляризованного света через некоторые вещества наблюдается вращение плоскости поляризации. Такие вещества называются оптически активными. К их числу относят кристаллические тела (кварц, киноварь и др.), чистые жидкости (скипидар, никотин и др.) и растворы некоторых веществ (водные растворы сахара, винной кислоты и др.). В растворах угол α поворота плоскости поляризации пропорционален пути l луча в растворе и концентрации с раствора: a=[α0]cl, (33.3) где [α0] — удельное вращение. Оно обратно пропорционально квадрату длины волны, зависит от природы вещества и температуры и численно равно увеличенному в 100 раз углу поворота плоскости поляризации слоем раствора толщиной 10 см при концентрации вещества 1 г на 100 см3 раствора, температуре 20°С и длине волны света λ = 589 нм. Удельное вращение сахара равно 66,5 град.см 3/(г.дм) = 0,665 град . м2/кг. При пропускании поляризованного света через раствор оптически активного вещества плоскости поляризации волн различной длины будут поворачиваться на разные углы. В зависимости от положения анализатора через него проходят лучи различной окраски. Это явление называется вращательной дисперсией. Если между поляризатором и анализатором, плоскости поляризации которых взаимно перпендикулярны, поместить кювету с раствором оптически активного вещества, то поле зрения просветляется. Чтобы снова получить полностью затемненное поле зрения, необходимо анализатор повернуть на угол a поворота плоскости поляризации света при прохождении через кювету с раствором. Зная удельное вращение данного вещества и длину кюветы, можно определить концентрацию раствора:
(33.4)
Метод, применяемый при качественном и количественном анализе различных веществ с помощью поляриметра, называется поляриметрией. Его широко используют в медицине и биологии (например, для определения оптической активности сывороточных белков с целью диагностики рака), в клинической практике (например, для количественного определения содержания сахара в моче). Поляриметр, применяемый для этой цели, называется сахариметром. Описание установки
В работе используется медицинский сахариметр, оптическая схема которого приведена на рисунке 2. Рис. 2 Источником света в сахариметре является лампа накаливания Л. Свет от лампы падает на фильтр Ф и объектив О. Полученный монохроматический свет проходит через поляризатор П, кювету Т с раствором и анализатором А. В качестве поляризатора и анализатора в приборе используются поляроиды. После анализатора свет проходит через объектив Об и окуляр Ок зрительной трубы сахариметра, которая служит для визуального наблюдения поля зрения. Вследствие адаптации глаза визуально трудно оценивать абсолютную освещенность. В то же время легко сравнивать освещенность различных частей поля зрения. Для разделения поля зрения на части в сахариметре непосредственно за поляризатором расположена тонкая кварцевая пластинка К, через которую проходит средняя часть пучка поляризованного света, вышедшего из поляризатора.
В результате введения кварцевой пластинки поле зрения сахариметра оказывается разделенным на три части. Средняя часть освещается светом, прошедшим через поляризатор, кварцевую пластинку и анализатор, а две крайние части поля зрения — светом, прошедшим через поляризатор и анализатор. Так как кварц является оптически активным веществом, то после прохождения поляризованного света через пластинку его плоскость поляризации поворачивается на некоторый угол (рис. 3). Рис. 3 Рис. 4
Поворачивая анализатор, можно получить равномерно освещенное поле зрения. Это происходит при двух положениях анализатора: 1) плоскость АА анализатора совпадает с биссектрисой угла между направлениями колебаний в средней и крайних частях поля зрения (рис. 4, а); 2) плоскость анализатора перпендикулярна биссектрисе угла между направлениями колебаний (рис. 4, б). В одном случае яркость поля зрения будет больше, в другом — меньше. При работе с сахариметром следует уравнивать части поля зрения при меньшей яркости.
Порядок выполнения работы
1. Определение удельного вращения сахара и глюкозы: а) включите осветитель сахариметра в сеть; б) установите окуляр на ясное видение разделяющих линий тройного поля зрения; в) добейтесь равномерного затемнения трех частей поля зрения. При этом шторка на соединительной трубке прибора должна быть закрыта; г) снимите отсчет n0 по шкале прибора. Измерение n'0, n0'', n0''' повторите три раза и найдите n0 ср, д) поместите трубку с раствором сахара известной концентрации C1 в сахариметр; е) снова добейтесь равномерного затемнения трех частей поля зрения. Снимите отсчет n; ж) измерения n', n", n'" повторите три раза и найдите n ср; з) определите угол вращения плоскости поляризации: a= n ср - n0 ср; и) определите удельное вращение раствора сахара: [a0] =a/(lС1); к) поместив в сахариметр трубку с раствором глюкозы концентрацией C2, произведите измерения и вычисления п. е) — и); л) результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 33.1.
Таблица 33.1
2. Определение концентрации раствора сахара: а) поместите в сахариметр трубку с раствором сахара неизвестной концентрации и, повторив операции п. е) — з) задания 1, определите угол вращения плоскости поляризации для этого раствора; б) вычислите концентрацию СX неизвестного раствора сахара:
в) данные измерений и вычислений занесите в таблицу 33.2.
Таблица 33.2
3. Исследование зависимости удельного вращения глюкозы от длины волны: а) вставьте в сахариметр светофильтр, соответствующий длине волны l1; б) вставьте кювету с раствором глюкозы концентрацией С2 и определите угол вращения a плоскости поляризации; в) вычислите удельное вращение [a0]; г) не меняя кюветы, проделайте аналогичные измерения и вычисления с другими светофильтрами; д) данные измерений и вычислений занесите в таблицу 33.3;
Таблица 33.3
е) постройте график зависимости удельного вращения глюкозы от длины волны [a0] =f (l).
Вопросы и задания 1. Что такое естественный и поляризованный свет? 2. Укажите способы получения поляризованного света. 3. В чем заключается явление двойного лучепреломления? 4. Изобразите ход лучей в призме Николя. 5. Сформулируйте закон Малюса. 6. Какие вещества называются оптически активными? 7. Изобразите оптическую схему поляриметра. 8. Объясните назначение основных элементов поляриметра и принцип его действия. 9. С какой целью применяются поляриметры в медицине?
Задания для самоконтроля Выберите правильный вариант ответа. 1. Поляризованным называется свет: а) имеющий постоянную частоту; б) у которого колебания вектора `Е совершаются в одной плоскости; в) имеющий постоянную длину волны; г) у которого колебания векторов `Е и `В совершаются во взаимно перпендикулярных плоскостях. 2. Если главные плоскости поляризатора и анализатора взаимно перпендикулярны, то интенсивность прошедшего через них света равна: а) I0 б) 0; в) I; г) Imax; д) I0/2. 3. Угол поворота плоскости поляризации света раствором оптически активного вещества определяется по формуле: а) a = [a0]С×l; б) cos j = (I/I0) 1/2 ; в) a = a0l; r) sin a =kl/С 4. Фильтр в сахариметре предназначен для: а) получения поляризованного света; б) вращения плоскости поляризации; в) анализа поляризованного света; г) разделения поля зрения на части; д) получения монохроматического света. 5. Поляриметры предназначены для определения: а) концентрации оптически активных веществ в растворах; б) длины волны поляризованного света; в) показателя преломления оптически активных веществ; г) положения плоскости поляризации поляризованного света. Литература: [I], гл. 25.
Читайте также: Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней... Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... ![]() ©2015-2020 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (3253)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |