Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Схема прибора

Рис. 18. Схема прибора закрытого тип для определения температуры вспышки Рис. 18. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> закрытого тип для <a href="/info/14234">определения температуры</a> вспышки

Рис. 116. Схема прибора для определения температуры каплепадения смазки Рис. 116. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/1456791">определения температуры каплепадения</a> смазки
Рис. 9. Схема прибора для определения давления насыщенных паров по ГОСТ 6668—53 Рис. 9. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/911225">определения давления насыщенных паров</a> по ГОСТ 6668—53
Рис. 10. Схема прибора для определения кинематической вязкости Рис. 10. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/534594">определения кинематической</a> вязкости
Рис. 11. Схема прибора для определения фактических смол по ГОСТ 1567—56 Рис. 11. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/1503208">определения фактических смол</a> по ГОСТ 1567—56
Рис. 48. Схема прибора для определения температуры самовоспламенения Рис. 48. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/14234">определения температуры</a> самовоспламенения
Фиг. 61. Схема прибора типа Орса. Фиг. 61. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> типа Орса.

Рис. 8. Схема прибора Роллера для воздушной сепарации порошков —ловушки 5 — реомето —дифференциальный манометр 7 — и-образная трубка 8—осадительная камера 9 — сборная муфта /О —войлочные молоточки 1 — электромотор. Рис. 8. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> Роллера для <a href="/info/359037">воздушной сепарации</a> порошков —ловушки 5 — реомето —<a href="/info/21708">дифференциальный манометр</a> 7 — и-<a href="/info/1360445">образная трубка</a> 8—<a href="/info/742137">осадительная камера</a> 9 — сборная муфта /О —войлочные молоточки 1 — электромотор.
Рис. 91. Схема прибора для определения коррозионных свойств масел 1 — электродвигатель 2 механизм перемещения пластинок —подвеска 4 — свинцовая пластинка 5 — пробирки с испытываемым маслом б —масляная баня Рис. 91. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/1505226">определения коррозионных свойств</a> масел 1 — электродвигатель 2 <a href="/info/28109">механизм перемещения</a> пластинок —подвеска 4 — свинцовая пластинка 5 — пробирки с испытываемым маслом б —масляная баня
Рис. 93. Схема прибора открытого типа для определения температуры вспышки масел Рис. 93. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> <a href="/info/568134">открытого типа</a> для <a href="/info/368094">определения температуры вспышки</a> масел
Рис. 13. Схема прибора для определения индукционного периода Рис. 13. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/713237">определения индукционного</a> периода
Рис. VIH, 7. Схема прибора для изучения термической диссоциации воды Рис. VIH, 7. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/1522221">изучения термической</a> диссоциации воды
Рис. 23. Схема прибора для количественного определения гигроскопической воды Рис. 23. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/18554">количественного определения</a> гигроскопической воды
Рис. 176. Схема прибора Дтя количественного определения сероводорода. Рис. 176. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> Дтя <a href="/info/18554">количественного определения</a> сероводорода.
    На рис. 13 приведена схема прибора для определения кажущейся плотности гранулированных катализаторов ртутным капиллярным методом, разработанным во ВНИИНефтехим. Основными частями прибора являются резервуар для ртути /, микробюретка 2 емкостью 2 мл с ценой деления 0,01 мл, колба 4 для катализатора, закрываемая притертой пробкой с калиброванной капиллярной трубкой 5, вакуумметр 9 и вакуумный или водоструйный насос 10. С помощью этого прибора можно быстро и с высокой точностью определять кажущуюся плотность катализаторов. Однако существенный его недостаток-использование в качестве рабочей жидкости ртути. Чтобы исключить возможность ее испарения и розлива, необходимо тщательно уплотнять все соединения, а сам прибор после его сборки желательно поместить в специальный кожух или футляр с прозрачной передней стенкой. Работать следует, по возможности, с малым количеством ртути, поэтому объемы резервуара, колбы и остальных частей прибора должны быть выбраны минимальными. [c.41]

Рис. 17. Схема прибора для определения температуры помутнения и кристаллизации Рис. 17. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/1456754">определения температуры помутнения</a> и кристаллизации
Рис. 16. Схема прибора для определения количества серы Рис. 16. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/4433">определения количества</a> серы

Рис. 19. Схема прибора ния нагарообразующей способности топлива Рис. 19. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> ния <a href="/info/398810">нагарообразующей способности</a> топлива
Фиг. 60. Схема прибора для определения содержания кокса на катализаторе. Фиг. 60. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/1573924">определения содержания кокса</a> на катализаторе.
    На рис. 187 представлена схема прибора для проведения опыта. Сосуд / емкостью около 300 мл для измерения электропроводности (стр. 275) имеет в притертой крышке 2 со впаянными в нее платиновыми электродами 3 дополнительную пришлифованную пробку 4. Эта пробка кончается стеклянной палочкой с крючком для крепления пластинки растворяемого вещества (например, гипса). Сосуд I снабжен водяной рубашкой 5, через которую циркулирует вода из ультра-термостата для поддержания постоянной температуры раствора. Сосуд [c.436]

Рис. 14. Схема прибора для определения термической стабильности по ГОСТ 11802—66 Рис. 14. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/606112">определения термической стабильности</a> по ГОСТ 11802—66
Рис. П7. Схема прибора КСА / — пакет бумажных фильтров 2 — консистентная смазка 5—поршень 4 —груз 5—шарик б—цилиндр Рис. П7. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> КСА / — <a href="/info/1810494">пакет бумажных</a> фильтров 2 — <a href="/info/309955">консистентная смазка</a> 5—поршень 4 —груз 5—шарик б—цилиндр
    Рис, 118. Схема прибора для определения количества воды в смазках  [c.199]

Рис. 56. Схема прибора для определения стандартного и окислительного потенциала пары Ре +/Ре + Рис. 56. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/805536">определения стандартного</a> и <a href="/info/4877">окислительного потенциала</a> пары Ре +/Ре +
Рис. 2.12. Схема прибора FZG по определению износа шестерней Рис. 2.12. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> FZG по <a href="/info/791986">определению износа</a> шестерней
Рис. 16. Схема прибора для вакуумирования катализатора и заполнения его пор водой Рис. 16. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для вакуумирования катализатора и заполнения его пор водой
    Для исследований механических свойств гранулированных (Катализаторов методом раздавливания успешно используют гидравлические ил и механические прес-сы , 45,46,48 показана схема прибора конструк- [c.56]

Рис. 7. Схема прибора орошка катализатора определяют следующим образом. Берут подготовленную навеску исследуемого порошка около 10 г (из Рис. 7. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> орошка катализатора <a href="/info/1805294">определяют следующим</a> образом. Берут подготовленную навеску исследуемого порошка около 10 г (из
    На том же рисунке показана схема прибора для разгонки крекинг-дистиллята. [c.143]

    На рие. 166 представлена оптическая схема прибора. [c.377]

    Схема прибора для измерения коэффициентов диффузии паров адсорбционным методом приведена на рис. 186. [c.435]

    Схема приборов, при помощи которых выполнялась работа. [c.465]

Рис. 1. Схемы приборов для измерения давления а — пье,эометра, 6 — вакуумметра Рис. 1. <a href="/info/855414">Схемы приборов</a> для <a href="/info/3773">измерения давления</a> а — пье,эометра, 6 — вакуумметра
    С помощью уравновешенных мостов измеряется температура так называемым нуль-методом. Припципиальная схема прибора изображена иа рис. 15. Сопротивления Я[, Я2 и Яз — постоянные, проволочные — термометр сопротивления Яр — реохорд. В верти- [c.54]

Рис. 25. Схема прибора АзНИИ НП для истира-ння проб порошкообразных катализаторов циркуляцией в замкнутой системе Рис. 25. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> АзНИИ НП для истира-ння <a href="/info/837675">проб порошкообразных</a> <a href="/info/1425381">катализаторов циркуляцией</a> в замкнутой системе
    Н.чзовите важнейшие способы перегонки, применяемые в химических лаээраторня.х. Нарисуйте схему прибора для каждого способа перегонки. [c.138]

    На рис. 16 показана схема прибора для вакуумиро-вания катализатора и заполнения его пор водой. Основной частью прибора является руглодонная колба 1, в которую помещают около 5 г катализатора. Предварительно катализатор высушивают до постоянной массы при 150° С, взвешенную с точностью до 0,0002 г. Горлышко колбы закрывается пришлифованной пробкой 4, к которой припаяна капельная воронка 6 с краном 5. Через патрубок колба соединяется с вакуум-насосом. В капельную воронку наливают столько дистиллированной воды, чтобы ею можно было покрыть слой катализатора на 3—5 мл и чтобы в самой воронке оставался слой воды, препятствующий поступлению воздуха в колбу. [c.45]

    Таким путем были изучены реакции, термической диссоциации НС1, НВг, HjS и также ряд гетерогенных газовых Рис, VUI, 5. Схема прибора для реакций (например, uaS -Ha). изучения равнолесня с полупроки- Большое значение для изучения рл- [c.302]

Рис. XVII, 13. Схема прибора для измерения электропроводности электролита с использованием постоянного тока. Рис. XVII, 13. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/183528">измерения электропроводности</a> электролита с <a href="/info/380086">использованием постоянного</a> тока.
    Спектрофотометр состоит из осветителя, двойного призменного монохроматора, фотометра поляризациоиноготипа, приемно-усилительного устройства и записывающего устройства. Оптическая схема прибора (рис. 32) состоит из спектральной и фотометрической частей. Свет от источника света кинопроекционной лампы / через конде[)сор 2 [c.48]

    Конструктивно прибор выполнен в виде письме1Нюго стола, на котором в массивном литом корпусе помещается монохроматор. Передняя стенка монохроматора представляет собой пульт управления прибором. В левой тумбе стола помещается блок питания прибора. Пульт управления блока питания расположен на передней стенке левой тумбы. На пульте имеются выключатели прибора, кондиционера и источника инфракрасного излучения. Там же расположены предохранители и амперметр для измерения тока в источнике излучения. В правой тумбе прибора размещена усилительная схема прибора и замедлитель, который регулирует скорость записи спектра нри резком изменении поглощения. На нередней панели правой тумбы выведены выключатели усилителя и замедлителя и рукоятки установки усилителя и замедлителя. [c.51]

    Для иредохранення призм и некоторых деталей оптической схемы прибора от действия влаги атмосферного воздуха, прибор снабжен постоянно работающим кондиционером, который осушает воздух, иоглощает из него СО. и подогревает воздух до некоторой постоянной температуры. Это предохраняет прнзмы от конденсации на них влаги и поддерживает постоянной дисперсию прибора. [c.52]

    Оптическая схема прибора состоит из измерительной призмы / (рис. 43), осветительной системы II, зрительной трубы III п отсчет-ной системы IV. Источником монохроматического спета служат трубки Гейслера или натриевая лампа. При использовании трубок Гейслера /, наполненных Н. или Не, применяется конденсор 2. Призма 3 в этом случае отводится с оптической оси. При использовании натриевой лампы 4 призму Л с приклеенным к ней конденсором 5 поворачивают так, чтобы луч света, отраженный от ее грани, нроншл через конденсор 5 и попал на кювету с исследуемым веществом. [c.87]

    Последовательность выполнения работы. Схема прибора приведена на рис. 82. Исследуемую жидкость в количестве 75—100 мл налить в сосуд /. Туда же для устранения местных перегревов и облегчения образования новой фазы поместить несколько кусочков активированного угля или неглазурованного фарфора. Сосуд 1 закрыть пришлифованной пробкой с термометром <3 и погрузить в термостат сдистилли-роваиной водой. В комплекте термостата необходимо иметь мешалку 6, контактный термометр 7 и кипятильник 2. Сосуд / соединить с вакуумной системой через змеевидный холодильник 4, в котором улавливаются пары исследуемой жидкости. Это необходимо для предупреждения конденсации паров на стенках соединительных трубок и и манометре II. Холодильник 4 через краны 5 н 8 соединен с вакуум-насосом [c.172]

    Рис, 87, Схемя прибора для определения температуры замер- [c.187]

    Послс.довагпельноспи, выполнения работы. Схема прибора приведена на рис, 88, Трубку с внутренним диаметром 4—Ъ мм разрезать на части [c.190]

    Фотоэлектрический колориметр ФЭК-М. Внешний вид фотоколо-рпметра ФЭК-М и принципиальная схема прибора представлены на рис. 164 и 165. [c.376]


Смотреть страницы где упоминается термин Схема прибора: [c.68]    [c.185]    [c.337]   
Смотреть главы в:

Флуориметрия в химическом анализе минерального сырья  -> Схема прибора




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте