ການ​ໄຕ​ຕຼິດ​ມິ​ຕິ​ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ​ແມ່ນ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ຕັດ​ກັນ​ຂອງ​ເຄ​ມີ​ສາດ​, ຟີ​ຊິກ​, ແລະ​ແບບ​ຈໍາ​ລອງ​ທາງ​ຄະ​ນິດ​ສາດ​. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະປະລິມານຂອງສານໃນລະບົບທີ່ຫຼາຍມິຕິຂອງຄວາມສັບສົນມີອິດທິພົນຕໍ່ພຶດຕິກໍາຂອງຊະນິດເຄມີ. ໃນຂະນະທີ່ການ titration ແບບຄລາສສິກຫມາຍເຖິງວິທີການກໍານົດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ reactant ທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂມາດຕະຖານ, ການ titration ມິຕິທີ່ຊັບຊ້ອນຂະຫຍາຍແນວຄິດແບບດັ້ງເດີມໂດຍການລວມເອົາການໂຕ້ຕອບຄໍາສັ່ງທີ່ສູງຂຶ້ນ, ລະບົບຫຼາຍອົງປະກອບ, ແລະນະໂຍບາຍດ້ານທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນ.

ວິທີການນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ຈັດການກັບສານປະສົມຂອງສານເຄມີຫຼືລະບົບທີ່ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ reactants ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກປັດໃຈເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ, ຄວາມກົດດັນ, ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ, ຫຼືການປະກົດຕົວຂອງອົງປະກອບທາງເຄມີອື່ນໆ. ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ການໄຕຣຕ໌ມິຕິທີ່ຊັບຊ້ອນແມ່ນຕ້ອງການເມື່ອຕົວແບບເສັ້ນຊື່ທີ່ງ່າຍດາຍບໍ່ສາມາດຈັບເອົາພຶດຕິກໍາຂອງລະບົບໃນໂລກຕົວຈິງໄດ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີວິທີການທີ່ຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອການວິເຄາະທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ວິ​ທີ​ການ​ໄຕ​ຕຼິດ​ແບບ​ຄລາ​ສ​ສິກ, ເຊັ່ນ​: ການ​ໄຕ​ຕຼິດ​ອາ​ຊິດ​ຖານ, ການ​ໄຕ​ຕຼິດ​ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ, ແລະ​ການ​ໄຕ​ຕຼິດ redox, ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ພື້ນ​ຖານ​ໃນ​ທາງ​ເຄ​ມີ​ມາ​ດົນ​ນານ. ເຕັກນິກເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກເຄມີສາມາດກໍານົດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງການວິເຄາະສະເພາະໂດຍການນໍາໃຊ້ titrant ຂອງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ຮູ້ຈັກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍ້ອນວ່າພາກສະຫນາມຂອງເຄມີສາດກ້າວຫນ້າ, ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງເຕັກນິກພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກາຍເປັນປາກົດຂື້ນ. ເມື່ອຈັດການກັບລະບົບ multicomponent, ປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງຊະນິດຕ່າງໆມັກຈະເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກເຄມີ ແລະນັກຟິສິກຈຶ່ງເລີ່ມສຳຫຼວດການນຳມາໃຊ້ແບບຈຳລອງທາງຄະນິດສາດ ແລະ ການຄຳນວນເຂົ້າໃນຂະບວນການ titration.

ໃນ​ສະຕະວັດ​ທີ 20, ການ​ພັດທະນາ​ທາງ​ເຄມີ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ແລະ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ຮູບ​ເສັ້ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະບົບ​ຫຼາຍ​ມິ​ຕິ​ແລະ​ຊັບຊ້ອນ. ໃນຂະນະທີ່ນັກເຄມີໄດ້ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ເຊັ່ນ: ເຄມີ quantum, ກົນຈັກສະຖິຕິ, ແລະ kinetics ເຄມີ, ມັນໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າລະບົບໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງມັກຈະສະແດງພຶດຕິກໍາທີ່ສັບສົນຫຼາຍກ່ວາແບບຄລາສສິກທີ່ຄາດໄວ້. ອັນ​ນີ້​ໄດ້​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ວິ​ວັດ​ການ​ຂອງ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ ການ​ໄຕ​ຕ໌​ມິ​ຕິ​ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ ເປັນ​ວິ​ທີ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ລະ​ບົບ​ຫຼາຍ​ຮູບ​ແບບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້.

ແນວຄວາມຄິດຫຼັກໃນການໄຕຣຕຣາມິຕິທີ່ຊັບຊ້ອນ

1. ລະບົບຫຼາຍອົງປະກອບ

Titration ແບບດັ້ງເດີມເນັ້ນໃສ່ການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງ titrant ແລະການວິເຄາະ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນລະບົບອຸດສາຫະ ກຳ ແລະຊີວະພາບ, ຫຼາຍໆຊະນິດສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ພຶດຕິ ກຳ ຂອງກັນແລະກັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນລະບົບຊີວະເຄມີ, enzymes, cofactors, substrates, ແລະ inhibitors ທັງຫມົດອາດຈະມີແລະພົວພັນກັບກັນແລະກັນ. ການໄຕຕຣາມິຕິທີ່ຊັບຊ້ອນເອົາປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນບັນຊີ, ໂດຍນໍາໃຊ້ຕົວແບບທີ່ບັນຊີສໍາລັບການໂຕ້ຕອບເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອກໍານົດພຶດຕິກໍາຂອງລະບົບໂດຍລວມ.

2. ໄດນາມິກບໍ່ເສັ້ນຊື່

ຂະບວນການ titration ແບບງ່າຍດາຍມັກຈະສົມມຸດວ່າມີຄວາມສໍາພັນເສັ້ນຊື່ລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ titrant ແລະປະຕິກິລິຍາທີ່ມັນກະຕຸ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນລັກສະນະກົງໄປກົງມາດັ່ງກ່າວ. ນະໂຍບາຍດ້ານທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນເຂົ້າມາຫຼິ້ນເມື່ອມີສຽງຕິຊົມ, ບິດເບືອນ ຫຼືການສັ່ນສະເທືອນ. ໃນລະບົບເຄມີ, ປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນປະຕິກິລິຍາ autocatalytic, ປະຕິກິລິຍາ oscillatory ເຊັ່ນຕິກິຣິຍາ BelousovZhabotinsky, ແລະລະບົບທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມວຸ່ນວາຍທາງເຄມີ. ການໄຕຕຣາມິຕິທີ່ຊັບຊ້ອນໃຊ້ແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ ແລະເຄື່ອງມືການຄຳນວນເພື່ອຄິດໄລ່ຄວາມບໍ່ເປັນເສັ້ນເຫຼົ່ານີ້.

3. ຂະໜາດ

ຄຳວ່າ ມິຕິມິຕິ ໃນການໄຕຕຣາມິຕິທີ່ຊັບຊ້ອນໝາຍເຖິງຈຳນວນຕົວແປ ຫຼືປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ລະບົບ. ໃນ titration ຄລາສສິກ, ພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຫຼືສອງຂະຫນາດໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ ໂດຍປົກກະຕິ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງການວິເຄາະແລະປະລິມານຂອງ titrant ເພີ່ມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນການ titration ມິຕິທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນ, ປັດໃຈເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ, ຄວາມກົດດັນ, pH, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ ionic, ແລະການປະກົດຕົວຂອງຊະນິດທີ່ມີການໂຕ້ຕອບຫຼາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຖືກສ້າງແບບຈໍາລອງໂດຍໃຊ້ໄລຍະຫ່າງຫຼາຍມິຕິ, ເຊິ່ງແຕ່ລະມິຕິເປັນຕົວແທນຂອງປັດໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ລະບົບ.

4. ການສ້າງແບບຈໍາລອງແລະການຈໍາລອງການຄິດໄລ່

ໜຶ່ງ​ໃນ​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ທົດ​ສອບ​ມິ​ຕິ​ພາບ​ທີ່​ຊັບ​ຊ້ອນ​ແມ່ນ​ການ​ສ້າງ​ແບບ​ຈຳ​ລອງ​ການ​ຄິດ​ໄລ່. ເນື່ອງຈາກຄວາມສັບສົນຂອງລະບົບທີ່ຖືກສຶກສາ, ມັນມັກຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແກ້ໄຂສົມຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການວິເຄາະ. ແທນທີ່ຈະ, ນັກເຄມີໃຊ້ການຈໍາລອງຕົວເລກເພື່ອຄາດຄະເນພຶດຕິກໍາຂອງລະບົບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຕັກນິກເຊັ່ນ: ການຈໍາລອງການເຄື່ອນໄຫວໂມເລກຸນ (MD), ວິທີການ Monte Carlo, ແລະການວິເຄາະອົງປະກອບ finite ຖືກນໍາໃຊ້ເລື້ອຍໆເພື່ອຈໍາລອງພຶດຕິກໍາຂອງລະບົບຫຼາຍອົງປະກອບ. ແບບຈໍາລອງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດຄະເນວ່າລະບົບຈະຕອບສະຫນອງແນວໃດຕໍ່ການເພີ່ມ titrant, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນກໍລະນີທີ່ວິທີການແບບດັ້ງເດີມຈະລົ້ມເຫລວ.

ການ​ນຳ​ໃຊ້​ການ​ໄຕ​ຕຣາ​ມິ​ຕິ​ຊັນ​ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ

1. ລະບົບຊີວະເຄມີ

ທາງຊີວະພາບລະບົບ, ປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງ enzymes, substrates, cofactors, ແລະ inhibitors ສາມາດສະລັບສັບຊ້ອນສູງ. ຕົວຢ່າງ, ພຶດຕິກໍາຂອງ enzymes ໃນທີ່ປະທັບຂອງ substrates ຫຼາຍສາມາດນໍາໄປສູ່ຜົນກະທົບ nonlinear ເຊັ່ນການຜູກມັດການຮ່ວມມືຫຼືລະບຽບການ allosteric. ການ titration ມິຕິທີ່ຊັບຊ້ອນເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສຶກສາວ່າປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເອນໄຊແນວໃດ ແລະສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອອອກແບບຢາທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ເສັ້ນທາງຊີວະເຄມີສະເພາະ.

2. ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ

ການ​ໄຕ​ຕ໌​ມິ​ຕິ​ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ​ຍັງ​ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ທາງ​ເຄ​ມີ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​, ບ່ອນ​ທີ່​ລະ​ບົບ multicomponent ເປັນ​ທົ່ວ​ໄປ​. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ພຶດຕິກໍາຂອງມົນລະພິດໃນລະບົບດິນແລະນ້ໍາແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: pH, ອຸນຫະພູມ, ການມີ ions ແຂ່ງຂັນ, ແລະໂຄງສ້າງທາງກາຍະພາບຂອງດິນຫຼືຕະກອນ. ການໄຕຕຣາມິຕິທີ່ຊັບຊ້ອນສາມາດຊ່ວຍຄາດຄະເນວ່າມົນລະພິດຈະມີພຶດຕິກຳແນວໃດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດ ແລະການແກ້ໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ.

3. ຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາ

ໃນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ເຊັ່ນ​: ການ​ຜະ​ລິດ​ຂອງ​ສານ​ເຄ​ມີ​, ການ​ຫລອມ​ໂລຫະ​, ຫຼື​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​, ອົງ​ປະ​ກອບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຫຼາຍ​ປະ​ການ​. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສົມດຸນທີ່ຊັບຊ້ອນລະຫວ່າງຊະນິດເຄມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະຕິສໍາພັນກັບຕົວແປທາງດ້ານຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ, ຄວາມກົດດັນ, ແລະອັດຕາການໄຫຼ. ການໄຕຕຣາມິຕິທີ່ຊັບຊ້ອນເຮັດໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດປັບປຸງຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໂດຍການສ້າງແບບຈໍາລອງວິທີການທີ່ລະບົບຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະກໍານົດເງື່ອນໄຂການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

4. ການພັດທະນາຢາ

ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢາ, titration ມິຕິ​ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ສຶກ​ສາ​ພຶດ​ຕິ​ກໍາ​ຂອງ​ສານ​ປະ​ສົມ​ຢາ​ໃນ​ຮ່າງ​ກາຍ. pharmacokinetics ແລະ pharmacodynamics ຂອງຢາສາມາດໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກປັດໃຈຕ່າງໆ, ລວມທັງການລະລາຍຂອງມັນ, ປະຕິສໍາພັນກັບທາດໂປຼຕີນ, ແລະ metabolism ຂອງມັນໂດຍ enzymes. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການໄຕຕຣາມິຕິທີ່ຊັບຊ້ອນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານການຢາສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນວ່າຢາຈະປະຕິບັດຕົວແນວໃດໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ປັບປຸງສູດຂອງມັນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

ເຕັກນິກການໄຕຕຣາມິຕິແບບຊັບຊ້ອນ

ວິ​ທີ​ການ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ

ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ວິທີການ titration ແບບດັ້ງເດີມແມ່ນອີງໃສ່ຕົວຊີ້ບອກທາງສາຍຕາເພື່ອສົ່ງສັນຍານເຖິງຈຸດສິ້ນສຸດຂອງ titration. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນການ titration ມິຕິສະລັບສັບຊ້ອນ, ເຕັກນິກທີ່ຊັບຊ້ອນຫຼາຍແມ່ນມັກຈະຕ້ອງການ. ວິທີການ Spectroscopic, ເຊັ່ນ UVVis spectroscopy, NMR spectroscopy, ຫຼື mass spectrometry, ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນລະບົບ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ລະອຽດກວ່າຂອງວິທີການພັດທະນາຂອງລະບົບຕາມເວລາ, ອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງແບບຈໍາລອງພຶດຕິກໍາຂອງມັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ວິທີການໄຟຟ້າ

ຫຼາຍລະບົບໃນ titration ມິຕິທີ່ຊັບຊ້ອນກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຕິກິລິຍາ redox, ບ່ອນທີ່ເອເລັກໂຕຣນິກຖືກໂອນລະຫວ່າງຊະນິດ. ເຕັກນິກການ titration electrochemical, ເຊັ່ນ potentiometry ຫຼື voltammetry, ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາຕິກິລິຍາເຫຼົ່ານີ້. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ສຶກສາລະບົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ່າຍທອດອີເລັກໂທຣນິກເຊັ່ນ: ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນເຕັກໂນໂລຊີຫມໍ້ໄຟ, ການກັດກ່ອນ, ຫຼືລະບົບຊີວະເຄມີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ enzymes redoxactive.

ເຄື່ອງ​ມື​ການ​ຄິດ​ໄລ່

ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ມາ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້, ການ​ສ້າງ​ແບບ​ຈຳ​ລອງ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ມິ​ຕິ​ພາບ​ທີ່​ຊັບ​ຊ້ອນ. ເຄື່ອງມືຊອຟແວເຊັ່ນ Gaussian, VASP, ແລະ COMSOL Multiphysics ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປເພື່ອສ້າງແບບຈໍາລອງພຶດຕິກໍາຂອງລະບົບເຄມີທີ່ສັບສົນ. ເຄື່ອງ​ມື​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຈໍາ​ລອງ​ວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ລະ​ບົບ​ຈະ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​, ການ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໂດຍ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຢ່າງ​ດຽວ​.

ລະບົບການໄຕຕຣາອັດຕະໂນມັດ

ເນື່ອງ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊັບ​ຊ້ອນ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​, ການ titration ຄູ່​ມື​ມັກ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ​ການ titration ມິ​ຕິ​ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ​. ແທນທີ່ຈະ, ລະບົບ titration ອັດຕະໂນມັດຖືກນໍາໃຊ້ເລື້ອຍໆ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຄວບຄຸມການເພີ່ມຂອງ titrant ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວແປໃນການຕິດຕາມເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ, pH, ແລະ conductivity ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ. ອັນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະສາມາດແຜ່ພັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາລະບົບທີ່ຍາກເກີນໄປທີ່ຈະວິເຄາະດ້ວຍຕົນເອງ.

ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະທິດທາງໃນອະນາຄົດ

ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການຄິດໄລ່

ເນື່ອງ​ຈາກ​ລັກສະນະ​ຊັບຊ້ອນ​ຂອງ​ລະບົບ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກສາ, ການ​ທົດ​ລອງ​ການ​ໄຕ​ຕ໌​ຕາມ​ມິຕິ​ທີ່​ຊັບຊ້ອນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ເຕັກນິກ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ເພື່ອ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ. ເຕັກນິກເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງການຈໍາລອງການເຄື່ອນໄຫວໂມເລກຸນ ແລະການສ້າງແບບຈໍາລອງກົນຈັກ quantum, ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທາງດ້ານການຄໍານວນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຊັບພະຍາກອນການຄໍານວນທີ່ສໍາຄັນເພື່ອສ້າງແບບຈໍາລອງປະຕິສໍາພັນຂອງລະບົບຫຼາຍອົງປະກອບໃນເວລາຈິງຫຼືໃນໄລຍະຂະຫຍາຍ.

ໂຊກ​ດີ, ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ໃນ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ​ການ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ສູງ​ແມ່ນ​ເລີ່ມ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ບາງ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ສ້າງ​ແບບ​ຈຳ​ລອງ​ລະ​ບົບ​ທີ່​ຊັບ​ຊ້ອນ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ກວ່າ. ການພັດທະນາເພີ່ມເຕີມຂອງເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍປົດລັອກທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງ titration ມິຕິທີ່ຊັບຊ້ອນ as ເປັນວິທີການວິເຄາະ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການວິເຄາະຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງ ແລະການສ້າງແບບຈໍາລອງໃນຂອບເຂດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການທົດລອງ

ການ titration ມິຕິທີ່ຊັບຊ້ອນຕ້ອງການອຸປະກອນສະເພາະທີ່ສາມາດຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມຕົວແປຕ່າງໆໄດ້ພ້ອມໆກັນ. ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງແບບທົດລອງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະໃຊ້ເວລາຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບວິທີການ titration ແບບດັ້ງເດີມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຜົນໄດ້ຮັບມັກຈະຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືສະຖິຕິ ແລະ ການຄຳນວນທີ່ຊັບຊ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າເຖິງນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໜ້ອຍລົງ ໂດຍບໍ່ມີພື້ນຖານ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ.

ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ແມ່ນ​ຊ່ວຍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ໄຕ​ຕ໌​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ແລະ​ສາ​ມາດ​ສືບ​ພັນ​ໄດ້. ລະບົບ titration ອັດຕະໂນມັດສາມາດຈັດການກັບຕົວແປຫຼາຍຕົວແປ, titrants, ແລະເຊັນເຊີໃນຂະຫນານ, ໃຫ້ຮູບພາບທີ່ຖືກຕ້ອງແລະລະອຽດກວ່າຂອງລະບົບທີ່ກໍາລັງສຶກສາຢູ່.

ບົດສະຫຼຸບ

ການ​ໄຕ​ຕຼິດ​ມິ​ຕິ​ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ວັດ​ການ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ໃນ​ວິ​ທີ​ທີ່​ນັກ​ເຄ​ມີ​ວິ​ເຄາະ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ເຄ​ມີ​. ໂດຍການລວມເອົາຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍມິຕິ ເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍດ້ານທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນຊື່, ການໂຕ້ຕອບຫຼາຍອົງປະກອບ, ແລະຕົວແປທີ່ມີລໍາດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ ວິທີນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບລະບົບຂອງໂລກຕົວຈິງ.

ຈາກ​ການ​ຢາ​ແລະ​ເຄມີ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໄປ​ເຖິງ​ຂະ​ບວນການ​ອຸດສາຫະກຳ, ການ​ນຳ​ໃຊ້​ການ​ໄຕ​ຕ໌​ມິ​ຕິ​ທີ່​ຊັບຊ້ອນ​ແມ່ນ​ກວ້າງຂວາງ ​ແລະ ສືບ​ຕໍ່​ຂະຫຍາຍ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ແບບ​ຈຳ​ລອງ, ຕິດຕາມ​ກວດກາ, ​ແລະ ໝູນ​ໃຊ້​ລະບົບ​ຊັບ​ຊ້ອນ​ທີ່​ມີ​ການ​ປັບປຸງ. ໃນຂະນະທີ່ສິ່ງທ້າທາຍຍັງຄົງຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຂອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄໍານວນແລະຄວາມຊັບຊ້ອນໃນການທົດລອງ, ຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຕັກໂນໂລຢີແລະວິທີການສັນຍາວ່າຈະເຮັດໃຫ້ການໄຕຕຣາມິຕິທີ່ຊັບຊ້ອນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ.