칼 페휴법은 수분 측정 방법으로, 그 현대 자동화 기기는 주로 쿨론법과 용량법으로 나뉜다.비록 원리는 동원이지만 량자는 측정원리, 측정범위와 전형적인 응용에서 뚜렷한 차이가 존재하여 그 적용장면을 직접 결정하였다.
핵심 차이점: 측정 원리와 측정 거리
카스쿨론 법:
원리: 전기화학 전해에 기초하다.계기는 적정지 내에서 전기분해 카스 시약(요오드 이온 함유)을 통해 제자리에서 요오드(2I⁻→I₂+2e⁻)를 생성하고, 생성된 요오드는 즉시 시료의 수분과 반응한다.종점을 반응할 때 계기는 패러데이의 법칙에 따라 전해가 소모하는 총전력량을 정확하게 측정하여 수분의 절대질량을 직접 계산해낸다.
양정: 미량에서 흔적까지의 수분을 위해 설계되었으며 일반적인 측정 범위는 1 μg (마이크로그램) 에서 100 mg (밀리그램) 사이입니다.민감도가 높고 해상도가 0.1μg에 달한다.
칼페슈 용량법:
원리: 고전적 적정에 기초하다.기기는 burette(적정관)를 통해 시료를 함유한 카스 시약 중 외부에 알려진 농도의 요오드 함유 적정제를 첨가한다.적정 종점 (예를 들어 쌍백금 전극 영정지법) 을 검측하여 소모된 적정제 부피와 그 정확한 농도에 따라 수분 함량을 계산한다.
양정: 중고함량 수분에 적용되며 전형적인 측정범위는 100ppm(약 0.01%)에서 100%까지이다.
적합성 비교 및 선택 가이드
이상의 핵심 차이에 근거하여 양자의 적용 장면은 명확하고 명확하다:
수분 함량에 따라 선택:
쿨롱법: 샘플의 수분 함량이 매우 낮을 때 (보통 50-100mg 미만이거나 농도가 1% 미만일 때) 쿨롱법을 선택해야 한다.예를 들어 변압기 절연유, 고분자 폴리머 입자, 특수 가스, 리튬이온 배터리 전해액 등의 미량 수분을 측정한다.용량법은 이 범위에서 적정제 소모량이 너무 작기 때문에 상대적 오차가 급격히 커진다.
용량법: 샘플의 수분 함량이 비교적 높을 때 용량법을 선택해야 한다.례를 들면 약품원료, 일부 화학공업액체, 식품 등 함수량이 몇% 에서 몇0% 에 달하는 견본을 측정한다.용량법은 분석 속도가 빨라서 1회 측정 원가가 보통 쿨론법보다 낮다.
샘플의 형태와 성질에 따라 선택:
쿨롱법은 샘플 도입의 정확성에 대한 요구가 높으며, 정확하게 측정하거나 정량적으로 도입할 수 있는 액체와 고체에 더 적합하다.
용량법은 시료처리에서 상대적으로 령활하여 가열로 등 부속품을 통해 난용고체를 처리할수 있으며 적용시료류형이 더욱 광범위하지만 시약에서의 시료의 용해성과 부반응에 주의를 돌려야 한다.
쿨론법과 용량법은 경쟁이 아니라 상호 보완적인 관계이다.쿨론법은 흔적 수분 분석으로 절대 측정과 고감도로 유명합니다.용량 법칙은 중고함량 수분 측정의 효율적이고 경제적인 선택이다.정확한 선형의 가장 중요한 근거는 견본중의 수분의 예측함량이고 그다음은 견본의 기질과 가능한 교란요소이다.
