Preview

Измерительная техника

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Методы и средства диэлектрических измерений водных растворов электролитов

Аннотация

Показано, что частотный диапазон внешнего электрического поля 1-30 МГц достаточно широк для корректного разделения сигналов действительной и мнимой составляющих комплексной диэлектрической проницаемости и в то же время достаточно узок, чтобы наблюдать ионно-молекулярные комплексы водных растворов электролитов как идентификационные признаки природных и сточных вод. Зафиксирован рост действительной части диэлектрической проницаемости водных растворов в слоях массопереноса, связанный с его интенсивностью.

Об авторах

О. М. Розенталь
Институт водных проблем РАН
Россия


Ю. Г. Подкин
Сарапулский политехнический институт
Россия


Список литературы

1. Александровская Л. Н., Розенталь О. М. Водно-экологическое нормирование // Водные ресурсы. 2011. Т. 38. № 1. С. 108-119.

2. Подкин Ю. Г., Розенталь О. М. Диэлектрические измерения водных растворов электролитов // Измерительная техника. 2013. № 12. С.

3. Лилеев А. С. Диэлектрическая релаксация и молекулярно-кинетическое состояние воды в растворах: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. хим. наук. М., 2004.

4. Bobowski J. S., Johnson T. Permittivity measurements of biological samples by an open-ended coaxial line// Progress Electromag. Res. B. 2012. V. 40. Р. 159 - 183.

5. Вичкань А. В., Мельяновский П. А. Высокочастотная комплексная диэлектрическая проницаемость водных растворов солей // Proc.12th Int. Crimean Conf. Microwave & Telecom. Technol. (CriMiCo’2002): P. 542-543.

6. Рашкович Л. Н., Смирнов В. А., Петрова Е. В. Некоторые диэлектрические свойства кристаллов моноклинного лизоцима // Физика твердого тела. 2008. Т. 50. Вып. 4. С. 608-613.

7. Диэлектрические свойства воды и льда [Электрон. ресурс]. http://www.meteolab.ru/projects/dielectric/ (дата обращения 10.08.2013 г.

8. Семихина Л. П. Диэлектрические и магнитные свойства воды в водных растворах и биообъектах в слабых электромагнитных полях. Тюмень.: ТюмГУ, 2005.

9. Анциферов Е. А. Аномальное увеличение диэлектрической проницаемости растворов хлоридов щелочных металлов // Депонированные научные работы. 2005. № 7. ВИНИТИ, №700-В 2005.

10. Анциферов Е. А. Диэлектрические свойства водных растворов солей щелочных металлов, галогеноводородных кислот и щелочей: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. хим. наук. Иркутск, 2006.

11. Измайлов Н. А. Электрохимия растворов. М.: Химия. 1966.

12. Лященко А. К., Лилеев А. С., Каратаева И. М. Статическая диэлектрическая константа и термодинамическая активность воды и концентрированных растворов электролитов [Электрон. ресурс]. http://www.igic.ras.ru/structure/napr/lab_h20.php (дата обращения 10.08.2013 г.)

13. Buchner R., Barthel J., Stauber J. The dielectric relaxation of water between 0±C and 35±C // Chem. Phys. Lett. 1999. V. 306. N 1-2. Р. 57-63.

14. Александров В. С., Баденко Л. А., Снегов В. С. Макроскопические флуктуации плотности воды // Измерительная техника. 2004. № 3. С. 54-56; Aleksandrov V. S., Badenko L. A., Snegov V. S. Macroscopic Fluctuations in the Density of Water // Measurement Techniques. 2004. V. 47. N. 3. P. 295-299.


Рецензия

Для цитирования:


Розенталь О.М., Подкин Ю.Г. Методы и средства диэлектрических измерений водных растворов электролитов. Izmeritelʹnaya Tekhnika. 2014;(1):67-70.

Просмотров: 123


ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)