Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Запах объекта исследования

    Исследуемый объект, после того как произведен наружный осмотр, отмечены внешний вид объекта и запах, сделаны предварительные пробы, смешивают с дистиллированной дой до густоты кашицы и помещают в круглодонную колбу с таким расчетом, чтобы колба была заполнена не более чем на 7з ее объема. Колбу с объектом закрепляют в штативе, предварительно обернув по- лоской бумаги ее горло, глубоко погружают в холодную водяную баню и закрывают пробкой так, чтобы конец стеклянной трубки, вводящей пар, доходил почти до дна колбы. Когда прибор подготовлен (все части его, за исключением парообразователя, соединены), парообразователь нагревают, доводя воду почти до кипения. Затем объект подкисляют виннокаменной или щавелевой кислотами по лакмусу и быстро закрывают пробкой. После этого парообразователь присоединяют к колбе с объектом и продолжают нагревать Сначала парообразователь, а затем и водяную баню, в которой находится колба с объектом исследования. Дистилляция производится по возможности медленно, так, чтобы можно было считать капли в приемнике. Это достигается регулированием пламени горелок. [c.31]


    Различные физические свойства хлороформа и хлоралгидрата используются в судебной химии для отличия этих веществ друг от друга в дистилляте после перегопки. Как хлороформ, так и хлоралгидрат легко летучи с водяным паром и перегоняются (особенно при малых количествах их в объектах исследования) в первые порции дистиллята. При больших количествах вещества (более 1 г) в дистилляте, что редко встречается в практике судебнохимического анализа, в нем удается наблюдать наличие капель хлороформа и ощущать его характерный запах. При больших количествах хлоралгидрата (что также редко встречается в практике) прибавление едкой щелочи и очень слабое нагревание приводят к появлению запаха хлороформа, а иногда даже и капель хлороформа  [c.80]

    И некоторые ароматические нитросоединения, й отдельные стероиды. С другой стороны — незначительные изменения строения молекул очень сильно сказываются на интенсивности и характере запаха (запах стереоизомеров, например, совершенно различен). При столь сложной и неоднозначной связи между структурой и запахом установление строения компонентов и идентификация пиков на хроматограмме, необходимые для опознания известных носителей запаха, оказываются недостаточными при исследовании малоизученных объектов и выявлении неизвестных ранее пахучих веществ. [c.239]

    Для определения динамических характеристик объекта и возможности их сравнения друг с другом приняты типовые законы изменения входных параметров, близкие к законам, которые наблюдаются в реальных условиях работы объектов. В частности, в исследованиях щироко используются ступенчатое изменение входной величины (ступенчатое возмущение на входе) и импульсное изменение входной величины (импульсное возмущение на входе). Такие входные возмущения принято называть типовыми сигналами. Если величина типового сигнала равна единице — единичный скачок, единичный импульс, то сигнал называется либо стандартным ступенчатым, либо стандартным импульсным сигналом. Графическое изображение стандартных сигналов, их математическая запись и область определения функции даны на рис. 2. [c.33]

    Для снятия индикаторных диаграмм широко используют электрические индикаторы, которые имеют высоту и частоту собственных колебаний, что позволяет применять эти приборы для исследования и изучения многих механических процессов, проводя одновременно наблюдения и запись на одной ленте нескольких процессов на расстоянии до нескольких сотен метров от испытуемого объекта большую скорость записи, обеспечивающую фиксацию кратковременных процессов в большом по времени масштабе, малые размеры и массу датчиков, дающие возможность устанавливать их в труднодоступных местах и на движущихся деталях. [c.279]


    Авторами метода [63, 64] описана экспериментальная установка, в которой УЗ-возбуждение изделий осуществляли упругими волнами частотой 20 кГц и мощностью несколько сотен Вт, амплитуду которых модулировали с частотой до 1 Гц. Для регистрации температуры использовали- тепловизор Jade II фирмы EDI (Франция), который обеспечивал запись термограмм форматом 320 х 240 с частотой кадров до 200 Гц в спектральном диапазоне 3. .. 5 мкм. Время одного теста достигало 3 мин. Объектами исследования были композиционные материалы (угле- и стеклопластики) и керамики, для которых продемонстрированы такие преимущества ультразвуковой стимуляции как селективность в отношении дефектов и эффектив- [c.148]

    Хлороформ и хлоралгидрат перегоняются (особенно при малых количествах их в объектах исследования) в первые порции дистиллята. При количестве более 1 г в дистилляте (редко встречается в практике химико-токои-кологического анализа) удается наблюдать наличие капель хлороформа и ощущать его характерный запах. При больших количествах хлоралгидрата (что также встречается редко) прибавление едкой щелочи и очень слабое нагревание приводят к появлению запаха хлороформа, а иногда даже капель хлороформа  [c.74]

    Движение меченых (непрозрачных) частиц, взвешенных в потоке сплошной фазы, лоступающей в нижнюю часть аппарата 1, фиксировалось телевизионной камерой 2, которая преобразовывала световое изображение объекта исследования в электрические видеосигналы. Преобразованные сигналы по кабелю 3 поступали на видеомагнитофон 4 и одновременно контролировались на экране телеприемного устройства 5 при помощи второй воспроизводящей головки. Расход ожижающего агента определялся расходомером 6. Запись осуществлялась на хромдиоксидную видеоленту шириной 12,7 мм, В качестве счетчика времени использовался цифровой электронно-счетный частотомер 7, показания которого фиксировались телекамерой 2 одновременно с движением меченых частиц. Величина шага временной дискретизации определялась частотой смены кадров в телевизионной системе и составляла 0,040 с. Погрешность определения координаты меченой частицы на экране телевизионной установки составляла 0,7 мм. Поскольку размеры изображения в 2 раза превосходили размеры изучаемого объекта, истинная пространственная погрешность не превышала 0,4 мм. [c.148]

    Каждый студент получает объект исследования, ос-матри1вает его. Результаты наружного осмотра описыва-ет в своем рабочем журнале, обращая внимание на характер тары и объекта (внещний вид, консистенция, цвет, запах, вес, реакция среды на лакмус). Обязательно отмечает наличие посторонних включений. [c.113]

    Выполнение контрблГного задания по разделу V начинается с получения студёнтом задачи. Получив объект исследования, студент производит наружный осмотр и описание его. Описание объекта исследования (вес, цвет, запах, наличие посторонних включений) и определение реакции среды производятся так же, как это описано в разделах П1 и IV. Описав объект в своей рабочей тетради, студент приступает к его исследованию. [c.118]

    Наружным осмотром веществоипых доказательств (характер объекта исследования, окраска его, сиецифический запах, инородные включения в объект и т. д.). [c.57]

    В связи с тем, что загрязнение воды ПАВ в комбинации с другими соединениями имеет широкое распространение, охватывая многочисленные водоемы страны, факт усиления токсичности последних имеет, несомненно, важное гигиеническое значение. Так, на практике при попадании в воду относительно большого количества химических загрязнителей присутствие ПАВ значительно увеличивает опасность как острого, так и хронического отравления. В опытах показана также возможность синергических эффектов при действии на запах (привкус) воды комбинации различны.к веществ с ПАВ. Результаты модельных исследований позволили выяснить определенные закономерности в процессах выноса загрязнений из почвы атмосферными осадками и поливными водами в водные объекты, а также сорбции их песчаными грунтами в процессе фильтрации воды,- содержащей комбинации веществ. Установлено, в частности, что ПАВ увеличивают почвенный транспорт ряда соединений, изменяя условия адгезии и сорбции их. При значительном суммарном загрязнении открытых водоемов, в зависимости от химической природы веществ, может наблюдаться заметное ухудшение кислородного режима. Установлено, что ПАВ существенно замедляют динамику трансформации ряда реагентов, отличающихся незначительной или умеренной стабильностью. Так, время полу-разложения симазина, аммиачной селитры и аммофоса в присутствии хлорного сульфонола составляло соответственно 3,9 23,0 и 33,0 суток против 2,И 18,0 и 23,0 суток в контрольной пробе. Неблагоприятные последствия комбинированного загрязнения воды комплексом веществ в присутствии ПАВ связаны также с ухудшением условий самоочищения водоемов от энтеропатогенных микроорганизмов. В частности, в комплексе с аммиачной селитрой хлорный сульфонал обусловливал подавление сапрофитной микрофлоры и стимулировал развитие Salmonella typhymurium и энтеровирусов (52). [c.92]

    Испытания полимерных материалов на их соответствие санитарно-гигиенич. требованиям включают 1) санитарно-химич. исследования — идентификацию и определение концентрации веществ, мигрирующих из материала в контактирующие с ним среды 2) токсикологич, исследования — выявление возможного токсич. действия материала или содержащихся в нем химич. агентов на организм (данные этих исследований обязательны для С.-г. X. объектов любого назначения). В зависимости от сферы применения и предполагаемых условий эксплуатации материалов и изделий существенное значение в их С.-г. х. могут иметь и др. показатели органолептич. (напр., запах и привкус материала или контактирующих с ним сред) физиолого-гигиенич. (напр., темп-ра поверхности кожи при контакте с материалом) физико-гигиенич. (напр., коэфф. теплопроводности, к-рый в гигиенич. практике принято называть коэфф. теплоусвоения, водо- и паропроницаемость материала, его электризуемость) . микробиологич. (влияние материала на развитие микроорганизмов). [c.179]


    Одним из существенных моментов в физико-химии искусственных пищевых изделий является то, что натуральные, а следовательно, и искусственные продукты питания в очень многих случаях являются студнеобразными, сложно структурированными системами. Поэтому первым этапом должны быть структурные и физико-механические исследования натурального пищевого объекта, а вторым — воспроизведение основных характеристик, определяющих пищевую ценность искусственного изделия,— состав, вкус, запах, цвет и т. д. При этом, естественно, открываются новые пути создания близких, но не обязательно точно копированных пищевых изде.лий, а также совершенно новых типов пищевых продуктов искусственного происхождения. При этом возникает сложный комплекс физико-химических, технологических, физиологических и психологических проблем, весьма специфических для этой новой области исследований. [c.313]

    Для выполнения требования универсальности необходимо иметь в ИПС запись каждой структуры в виде варианта матрицы связи, в которой перечисляются все атомы структурной формулы и связи между атомами. Различные варианты подобных матриц разобраны нами в гл. 4. Одпако подобным поатомным матрицам присущ существенный недостаток поиск по ним сложен. Как известно, объектом внимания химика, носителем физических, биологических, химических и других свойств является не отдельный атом, а совокупность атомов. Необходимо уметь быстро идентифицировать в ЭВМ химически значимые фрагменты. Иными словами, машинная запись структурной формулы должна обладать свойством, обеспечивающим легкость алгоритмического нахоледения химически значимых групп. Целый ряд исследований показал, что поиск химических соединений по структурным признакам исключительно и неносредственно только по поатомпым записям нецелесообразен. [c.117]

    Элсктрофнзиологические методы исследования дают возможность получить информацию об электрической полярности, проводимости и функциональном состоянии ткани, органа, клетки и ее органелл без существенного травмирования объекта. Данные методы строго количественные и при использовании современных электронных приборов позволяют делать автоматическую запись и компьютерную обработку результатов опыта. [c.22]


Библиография для Запах объекта исследования: [c.277]   
Смотреть страницы где упоминается термин Запах объекта исследования: [c.42]    [c.51]    [c.6]    [c.27]    [c.179]    [c.284]    [c.568]    [c.313]   
Судебная химия (1959) -- [ c.58 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Запах объекта



© 2025 chem21.info Реклама на сайте