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전통적인 적정 방법은 일반적으로 분석 할 종을 포함하는 용액 ( "분석 물"이라고 함)과 "뷰렛"이라고하는 끝에 탭이있는 긴 실린더를 채우는 "적정 제"라는 물질로 구성됩니다. 작업자는 반응이 완료 될 때까지 분석 용액에 적정 제를 천천히 추가합니다. 이것을 적정의 "종료점"이라고합니다. 종말점은 일반적으로 지표라고하는 화합물 (적정 시작시 분석 물에 추가됨)이 색이 변할 때 결정됩니다. 그런 다음 운영자는 일련의 계산을 수행하여 솔루션의 분석 물질 양을 결정합니다.
전위차 적정은 전극이 분석 용액에 삽입되고 전압계에 연결된다는 점을 제외하고는 동일한 원리로 작동합니다. 그런 다음 적정 제가 추가 될 때 분석 물질의 전위 (전압)를 모니터링합니다. 화학자들은 보통 나중에 종점을 결정하여 적정 제의 부피로 잠재력을 플로팅합니다. 전위차 적정에는 특수 장비가 필요하지만이 방법은 비색 지표를 사용하는 기존 방법에 비해 많은 장점이 있습니다.
지표의 끝
화학자들은 적정 반응이 완료되었을 때 색이 현저하게 변하는 지표를 자주 사용합니다. 그러나이 방법은 분석 된 용액이 흐리거나 색이 어두우면 문제가됩니다. 또한 가능한 각 분석 물 / 적정 제 조합에 대한 비색 지표가 반드시 필요한 것은 아닙니다. 전극에 의해 측정 된 전압에 따라 달라지는 전위차 적정에서는 분석되는 용액의 색상과 투명도가 무의미 해집니다.
오토메이션
전통적인 적정 방법은 일반적으로 반응의 종점에 도달했는지 여부를 결정하기 위해 작업자에 의존합니다. 또한 운영자가 끝점을 잘못 추정하면 조금이라도 절차를 다시 수행해야 할 수 있습니다. 반면 전위차 적정은 쉽게 자동화 할 수 있습니다. "자동 적정기"라고하는 이러한 장치는 전위를 모니터링하면서 각 시간 간격에 작은 고정 부피 (보통 0.1mm 이하)의 적정 제를 추가합니다. 데이터는 아날로그 레코더로 플로팅하거나 분석을 위해 컴퓨터에 저장할 수 있습니다. 종점은 수학적으로 결정되기 때문에 종점을 "통과"할 방법이 없습니다.
여러 분석 물 감지
전위차 적정 방법, 특히 pH를 사용한 산 적정을 통해 분석 물에있을 수있는 여러 종을 결정할 수 있습니다. 예를 들어 와인에는 구연산, 젖산, 말산 및 타르타르산이 혼합되어 있습니다. 비색 지표를 사용한 기존 적정에서는 화학자가 각각의 농도를 결정할 수없고 결합 된 산의 총 농도 만 결정할 수있었습니다. 그러나 전위차 적정을 통해 화학자는 각 산의 농도를 동시에 결정할 수 있습니다.