Preview

Izmeritel`naya Tekhnika

Advanced search
Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Методы и средства диэлектрических измерений водных растворов электролитов

Abstract

It is shown that the frequency range of the external electric field 1-30 MHz iswide enough for correct separation of signals of real and imaginary components of the complex dielectric permittivity and at the same time is quite narrow to observe the ion-molecular complexes of water electrolytessolutions as identification features of natural and waste waters. An increase of real part of aqueous solutions in the layers of mass transfer associated with the intensity of mass transfer has been registered. Key words: dielcometry, electrolyte, aqueous solution, permittivity.

About the Authors

О. Розенталь
Институт водных проблем РАН
Russian Federation


Ю. Подкин
Сарапулский политехнический институт
Russian Federation


References

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.


Review

For citations:


 ,   . Izmeritel`naya Tekhnika. 2014;(1):67-70. (In Russ.)

Views: 124


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