Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Классификация весов

    Классификация погрешностей на систематические, случайные и грубые (промахи) с указанием некоторых причин их возникновения дана в разделе 1.5. Инструментальные ошибки в химическом анализе связаны с точностью взвешивания на аналитических весах и точностью измерения объемов мерной посудой. Методические ошибки обусловлены особенностями реакции, лежащей в основе метода, и неправильно составленной методикой анализа. В терминах теории информации случайные погрешности соответствуют шумам в канале передачи информации, систематические погрешности — помехам, а грубые — нарушениям канала связи.  [c.129]


    Однако на уровне философского осмысления появились первые догадки о существовании "систематического" порядка среди них. Как отмечали Е. Рабинович и Э. Тило [10, с. 45] "... первым, кто занялся поисками "естественной системы элементов" был, по-видимому, И. Г. Марне". В своей книге "О числе элементов", опубликованной в 1786 г. (примерно в то же время, когда Лавуазье предпринимал первые попытки классификации химических элементов), он писал "Замечательная мысль о том, что все существующее в природе, по всей вероятности, связано в один беспрерывный ряд. ..давно было признано, что от мельчайшей пылинки, солнечного луча до святейшего Серафима можно воздвигнуть целую лестницу творений, хотя в ней и будут пока еще встречаться местами значительные пробелы". По его мнению, этот прогрессивный ряд должен охватывать и химические элементы."... Не только вследствие недостатка различных названий, но и ради преимущества в том, что каждый элемент будет иметь свое место в лестнице природы, было очень удобно представлять основные свойства под названием определенных чисел...", — отмечал он. Его слова оказались пророческими. Как мы увидим дальше, Менделеев обнаружил периодическую повторяемость свойств химических элементов только после того, как (по его выражению) "расположил их в один ряд по возрастанию атомного веса". [c.31]

    До сих пор еще не разработана удовлетворительная классификация сырых нефтей. В течение длительного времени более или менее успешно сходные нефти (например, нефти одного и того же месторождения и одного и того же продуктивного горизонта) классифицировались по их удельному весу, хотя эта классификация давала лишь сравнительную и весьма приближенную картину содержания бензина, керосина и более тяжелых компонентов. Среди однотипных нефтей нефти удельного веса 0,850 считаются более ценными, чем нефти удельного веса 0,875. Сравнение нефтей по их удельным весам уже давно с успехом применяется в промышленности США. [c.50]

    С чисто практической точки зрения переработка нефти имеет много общего с классификацией нефтей по удельному весу, содержанию серы, температуре застывания и по содержанию кокса в остаточных продуктах. Такая классификация позволяет получить приближенное представление [c.52]

    Несмотря на большое значение ранних работ различных ученых, главная заслуга в развитии периодической системы принадлежит русскому ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву и немецкому ученому Юлиусу Лотару Мейеру. Независимо один от другого они открыли, что свойства элементов могут быть выражены как периодическая функция от. чх атомных весов, и сделали возможной периодическую классификацию, которая мало изменилась в течение последующих лет. Менделеев опубликовал свое первое сообщение о периодической системе в 1869 г., на несколько месяцев раньше появления в печати таблицы Мейера. Однако нет сомнения, что оба ученых достойны славы за открытие периодического закона, независимо от даты опубликования. Это было признано Королевским Обществом, присудившим в 1882 г, и Д. И. Менделееву, и Мейеру медаль Дэви. [c.84]


    КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕСОВ И ГИРЬ [c.7]

    Различие между указанными выше классами углеводородов особенно резко для углеводородов низкого и среднего молекулярного веса, присутствие в которых ароматического кольца или двойной связи придает им характерные свойства этих структур. Однако классификация становится сомнительной для высокомолекулярных углеводородов, которые могут содержать ароматические, нафтеновые, олефиновые или парафиновые структуры без обнаружения свойств, характерных для преобладающей структуры. Высокомолекулярные углеводороды смазочных масел с ароматическими и нафтеновыми кольцами и длинными парафиновыми боковыми цепями могут обладать ароматическими, нафтеновыми и парафиновыми свойствами в зависимости от преобладания соответствующих структур. Кольцевой анализ, развитый Уотерманом и его школой, преодолевшими эти трудности, позволяет определять среднее содержание парафиновых боковых цепей, ароматических и нафтеновых колец. В этой главе рассматриваются лишь индивидуальные углеводороды и классы углеводородов, присутствующих в нефти. [c.12]

    Эти методы описания и классификации, основанные на определении положения точки, не дают четкой характеристики нефтей, особенно если их молекулярный вес превышает известный предел. [c.52]

    При применении кипящего слоя в качестве тяжелой псевдожидкости для гравитационного обогащения полезных ископаемых высота слоя определяется временем осаждения и всплытия фракций, близких по своему удельному весу к демаркационному уровню разделения. При проведении массовой кристаллизации из растворов в кристаллизаторах со взвешенным слоем (типа Кристалл-Осло) необходимое среднее время пребывания определяется скоростью линейного роста кристаллов и заданным размером кристаллического продукта. Кроме того, более четкая классификация по размерам достигается тем, что мелкие кристаллы выносятся из кристаллизатора циркулирующим потоком жидкости, а оседание и отбор нужных крупных регулируется подбором нужной формы кристаллизатора (см. ниже). Точно так же, при сушке сыпучих материалов (если только процесс не лежит в балансовой области ) среднее время пребывания выбирается из условий отклонения реального сушильного аппарата от схем идеального смешения или вытеснения и заданного теоретически или экспериментально времени сушки зерна [239]. [c.218]

    Как и в случае прочих дестиллатов нефти фракции масел нз различных нефтей при одном и том же уд. весе могут быть глубоко различны. Классификация масел основана таким образом не по существу, а на признаках, имеющих техническое значение. [c.225]

    При автоматической классификации технологических процессов информационным признакам должны быть приписаны различные веса , отражающие значимость каждого нз рассматриваемых признаков. Если задать вес признака в виде некоторого действительного числа а, то вместо интервала A=[ai,ai], являющегося признаком технологического процесса или аппарата, следует рассмотреть взвешенный признак [c.178]

    Опытные данные классификации сыпучего материала обычно рассматривают как статистическую совокупность или эмпирический вариационный ряд и представляют их в виде гистограммы (рис. 6). Если интервалы классов крупности одинаковы, частота признака определяется отношением веса фракции или числа частиц в ней к общему весу всех фракций или соответственно к общему числу частиц. При различных интервалах классов крупности частота определяется отношением указанных величин к длине соответствующих интервалов. [c.22]

    Формирование понятий в схеме разработчика сводится к нахождению нужных значений А, (весов) каждого из элементов К. Процедура нахождения весов элементов К заключается в следующем. Пусть к данному моменту существуют некоторые веса элементов Я и веса А., . .., А,,,,, /7-го элемента В момент времени т для классификации на вход персептрона поступает сигнал, описывае- [c.92]

    Асфальто-смолистые вещества являются неотъемлемым компонентом почти всех нефтей. Редко встречающиеся белые нефти представляют собой продукты разной степени обесцвечивания темных смолосодержащих нефтей, мигрировавших через толщи глин из глубоких недр земли. Содержание и химический состав асфальтосмолистых веществ в значительной мере влияют на выбор направления переработки нефти и набор технологических процессов в схемах действующих и перспективных нефтеперерабатывающих заводов. В связи с этим одним из главных показателей качества товарных нефтей при их классификации является относительное содержание асфальто-смолистых веществ. Количество асфальто-смолистых веществ в легких нефтях не превышает 4—5 вес. %, в тяжелых нефтях достигает 20 вес. % и более. Химическая природа асфальто-смолистых веществ точно не установлена. Она продолжает быть предметом глубоких исследований многих нефтехимиков. Причиной этого является исключительная сложность состава этих веществ, которые представляют собой комплексы полициклических, гетероциклических и металлоорганических соединений. [c.32]


    При определении удельного веса рабочих, занятых ручным трудом, в соответствии с классификацией ЦСУ СССР учитываются рабочие, выполняющие работу вручную при машинах и механизмах и вручную не при машинах и механизмах . По этой классификации по признаку применения машинной техники рабочие делятся на следующие пять групп  [c.120]

    Центральная роль кислорода в систематике химических соединений по классам не случайна, она является отражением реально существующих взаимоотношений химических элементов в условиях земной коры. Кислород — самый распространенный элемент земной коры, на его долю приходится около 49% ее веса, или 53% от общего числа атомов. Если учесть также исключительно высокую химическую активность, т. е. реакционную способность свободного кислорода, станет понятным, почему наиболее распространенными соединениями земной коры являются окислы, гидроокиси и соли.кислородных кислот (на долю всех кислородных соединений приходится больше 98% от веса земной коры). Можно с полным правом говорить о том, что химия нашей планеты — это в основном кислородная химия, поэтому общепринятая классификация, в которой центральное место отведено кислороду, наиболее полно и правильно отражает реальные связи между элементами. [c.70]

    Только в 1862 г. была создана периодическая классификация элементов, приближающаяся к современным представлениям. В это время профессор геологии А. Е. де Шанкуртуа доложил во французской Академии наук ряд работ о своей теллуровой спирали, в которых указывал на связь между свойствами элементов и их атомными весами. Де Шанкуртуа наносил на поверхности вертикального цилиндра 16 линий на равных расстояниях параллельно оси цилиндра. [c.81]

    Кроме того, классификация, основанная на заряде ядра, снимает смещения, наблюдаемые при классификации по возрастанию атомного веса. [c.17]

    Это подтверждает фундаментальное значение атомного номера и заставляет думать, что именно заряд ядер, а не атомный вес должен быть фактором, существенным при классификации элементов. При классификации элементов с использованием атомного номера, а не атомного веса смещения (Аг — К и др.) исчезают. [c.18]

    Рассмотренная классификация создалась исторически, и она, к сожалению, далека от совершенства. Масса и объем по существу ничем не выделяются среди других величин, характеризующих интенсивность сигналов. Для их измерения применяют инструменты (например, аналитические весы) так же, как и в инструментальных методах анализа. [c.13]

    В 1865 г. Ньюлендс заявил об открытии закона октав . Согласно этому закону, свойства элементов повторяются примерно через каждые семь элементов иа восьмой. В качестве основы классификации Ньюлендс взял не атомные веса, а эквивалентные. Часть его системы химических элементов приведена ниже (элемент — номер места)  [c.81]

    Пока не создана универсальная и общепринятая классификационная схема весов и гирь. Существуют спорные вопросы даже в терминологии. Хотя работу в этом направлении проводят во многих странах, в законодательном порядке это нашло отражение лишь в рекомендациях МОЗМ (Международная рекомендация № 3. Метрологические рекомендации на весоизмерительные приборы неавтоматического действия, 1970) и СЭВ (МС—16 —72. Метрология. Гири и весы образцовые и рабочие. Термины и определения. 1972), а также в ГОСТ 7328—73, ГОСТ 12656—78, ГОСТ 15473—70, ГОСТ 16263—70, ГОСТ 16474—70 и ГОСТ 19491—74. Щедровицкий [14] проанализировал закономерности разделения гирь на классы точности в различных странах и представил единую систему классов гирь. Заслуживает внимание система классификации весов, которую разработали Осокина и Гаузнер [3], а также Сарахов [9]. Автором предложена схема классификации лабораторных весов по методам преобразований [И], принятых в электроизмерительной технике (7, 10, 13, 15]. Способы точного взвешивания [5, 8] увязаны с общими методами измерений в работе [2]. [c.7]

    СХОДСТВО. Де Шанкуртуа заметил, что в дополнение к 16 вертикальным линиям могут быть проведены другие соединяющие линии и что элементы, расположенные на этих линиях, также в каком-то отношении сходны. На основании такого распределения де Шанкуртуа сделал предположение, что свойства элементов являются свойствами чисел. Это уже близко подходит к основной идее более поздней периодической классификации, но еще многого не достает в сравнении с последующим вкладом в науку Менделеева и Мейера. Однако два его соотечественника — де Буабод-ран и Лаппаран — пытались показать некоторую долю участия де Шанкуртуа в открытии периодического закона. Но их мнение не разделялось большинством комментируя теллурову спираль, в 1900 г. английский химик доктор В. А. Тилден сказал автор имел смутное представление о том, что свойства элемента каким-то образом связаны с атомным весом, но эти представления на> столько были запутаны его собственными фантастическими идеями, что нет уверенности в том, что он действительно видел в этой зависимости что-либо похожее на периодичность . [c.82]

    На рис. 3 приведена классификация весов по принципу действия. В самом общем случае взвешивание включает следующие операции наложение груза, подбор примерно равных ему по массе гирь, уравновешивание подвижной системы после подбо- [c.20]

    В настоящее время не существует единой, универсальной и общепринятой классификации весов. Например, по классификации, предлагаемой ВНИИметрологии им. Д. И. Менделеева [1—3], к категории торзионных весов отнесены все весы, основанные на уравновешивании силы тяжести, действующей на взвешиваемое тело, деформацией нрун ины (плоской, спиральной или цилиндрической). При этом допускается деформация изгиба и растяжения. В то же время в разряд крутильных весов включены как истинно торзионные весы (весы с вертикальной торзионной нитью), так и коромысловые весы, такие, как весы Маера и Берндта. Выделены отдельно электронные весы типа Гаста, но в этом случае к ним следует отнести все весы с электронными схемами, входящими в их автоматическую часть, т. е. практически все автоматические весы, в которых используется электроника. Более удачной является классификация, предлагаемая Феоктистовым [За], в основу которой положены методы преобразования неэлектрических величин в электрические с учетом специфических особенностей весов. Такая классификация позволит рационально сравнивать различные типы весов, однако и в ней имеются спорные положения, требующие дальнейшего уточнения. В связи с этим при рассмотрении конструкций весов мы не придерживались принятых классификаций, а группировали весы, сходные по принципу действия, их узкой области применения или другим общим признакам. [c.82]

    Классификация внутри каждого типа нефти в сочетании с классификацией по удельным весам при1 ела к созданию вполне удовлетворительной системы, успешно используемой в промышленности в течение 60 или 70 лет и подтверждающей целесообразность понятия основания нефти [331. Эта классификация в последнее время дополнена понятием о нафтеновых нефтях, содержащих заметное количество жидких и твердых парафиновых компонентов эти нефти отнесены к типу нефтей со смешанным основанием. Следует отметить, что при этол1 тверды11 парафин будет обладать более высоким молекулярным есом (подобно церезину), чем в случае нефти парафинового характера. [c.51]

    В начале XIX столетия число известных элементов было слишком мало, чтобы можно было основывать на них периодическую классификацию. Кроме того, не было установлено различие между понятиями атомный и эквивалентный вес, а без этого невозможно было дальнейшее развитие химии. В дополнение к этим затруднениям принятые величины атомных весов многих элементов были ненадежными. Вскоре после 1800 г. определением атомных весов занялись Берцелиус, а затем Стас. Точность их определений оставляла желать лучшего, все же в результате их работ одно из главных препятствий к открытию периодической классификации было устранено. Однако удовлетворительной формулировки периодического закона пришлось ждать до 60-х годов. Понимание связи между атомным и эквивалентным весом пришло только в середине XIX столетия. Когда Джон Дальтон в 1807 г. ввел в химию атомную теорию, он предположил,Хчто атомы разных элементов образуют соединение только так, что один атом одного элемента присоединяет к себе один атом другого элемента. Если соединяются водород и кислород, образуя воду, то получившаяся молекула [c.79]

    Зная вес грохота (с материалом) и амплитуду его колебания G . и е по формуле (VII,84) определяют значения дж г. Далее по выбранному масштабу нр ужины к определяют частоты вращения вала п или по вибрационному п — значение к (формула VII,80). По формуле (VII,87) определяют потребляемую грохотом мощность, а по формуле (VII,91) его производительность. Формулы (VII,80), (VII,81) и (VII,85) позволяют по заданной производительности и условиям классификации материала определить геометрпческие размеры грохота. [c.282]

    Разработанная классификация и методика оценки коэффициент продуктивности позволяет построить карту зон различной продуктйг ности как для каждого пласта, так и эксплуатационного объекта в целом Такие карты (рис. 19, а, б, в, г) дают возможность выявить неоднородность залежи, установить соотношение различных зон, значимость и удельный вес их в общем объеме залежи, определить величину запасов нефти, содержащейся в коллекторах с различной продуктивностью, а также качественное распределение запасов, в том числе и трудноизвлекаемых, т.е. позволяют получить представление о дифференцированном распределении запасов нефти по коллекторам различной продуктивности [11]. Порядок работы при этом следующий. [c.92]

    Иногда неправильно называют (но по существу не используют) в качестве основного признака классификации агрегатное состояние вещества, или способ измерения количества вещества для анализа, или, наконец, физические свойства, используемые для измерения (вес, цвет, электрические свойства и т. п.). Действительно, в зависимости от агрегатного состояния вещества выбирают тот или другой способ измерения количества вещества твердые вещества обычно взвешивают, при анализе растворов и газов чаще всего измеряют их объем. Однако если в измеренном объеме раствора, например хлорного железа, осаждают железо в виде гидроокиси, а затем прокаливают осадок и взвешивают окись железа, говорят о весовом методе определения железа. Если же определяют объем раствора марганцовокислого калия, необходимого для окисления двухвалентного железа в подготовленном растворе, то говорят об объемном методе анализа, независимо от того, бралн для анализа навеску материала, содержащего железо, или определенный объем раствора. [c.22]

    НЫЙ шлам промывают слабой кислотой (H2SO4) и классифицируют противотоком раствора соды (классификация по удельно- му весу) Частицы малой плотности (графит, сера, часть сульфидов) выносятся в верхний слив. В нижней части классификатора концентрируются металлы и часть сульфидов. При этом шлам в два раза обогащается платиноидами. Отфильтрованную нижнюю фракцию в чугунных котлах нагревают с серной кислотой удельного веса от 1,64 до 300°. При этом протекают следующие реакции  [c.383]

    Уменьшение практического значения классификации, основанной па температурах кипения и молекулярном весе, сопровождается увеличением важности химического состава как критерия для классификации нефтей. В последующих главах показан рост значения химических так называемых вторичных процессов в современной нефтепереработке, т. е. постепенное превращение нефтепереработки в отрасль химической промышленности. Каталитический крекинг дал возможность не только получать громадные количества бензина, необходимые для американского рынка, но и повысить октановые числа этого бензина до уровня, практически недостижимого 20 лет назад. Каталитический риформинг находит такое же широкое применение, как и каталитический крекинг. Усовершенствование процессов экстракции дополнительно облегчает получение необходимых относительных выходов различных фракций из нефтей, характеризующихся любым относительным содержанием этих фракций (разделяемых по молекулярному весу или химическому строению). Поэтому, хотя химический состав нефтей всегда оказывал влияние на намечаемое их использование и цены, никогда раньше он не имел столь важного значения, как сейчас. Для проектирования нефтеперерабатывающего завода или разработки схемы переработки нефти на действующем заводе необходимо достаточно точно знать во всех многочисленных подробностях химический состав данной нефти. Говорить просто о нефтях парафинового или нафтенового основания далеко не достаточно. Необходимо знать относительное содержание парафиновых, нафтеновых и ароматических компонентов во всех фракциях, выделяемых из данной пефти. Необходимо знать, имеют ли парафиновые компоненты нормальное или разветвленное строение, содержат ли нафтеновые углеводороды пяти- или шестичленные кольца, являются ли ароматические углеводороды MOHO- или полициклическими. Необходимо знать не только углеводородный состав, но достаточно точно также природу и относительное содержание второстепенных компонентов. Помимо углерода и водорода, нефти содержат ряд [c.44]

    Классификация, основанная на представлениях Бренстеда — Льюиса о кислотах, различает протонные и непротонные растворители. Часто ее применяют к растворителям, которые путем автоионизации образуют сольватированный протон, таким, как вода, фтористоводородная кислота, аммиак, спирты с малым молекулярным весом. Однако лучшей разновидностью классификации того же направления служит разделение растворителей ио протофильному характеру. В этом случае различают четыре главных класса растворителей  [c.349]

    Более ста лет назад химиков очень заиктересовали периодичность химических свойств элементов как функция их атомного веса и существование групп элементов с очень сходными свойствами. Все это побуждало химиков создать удовлетворительную классификацию элементов. Самую удобную для своего времени классификацию дал вс ликий русский ученый Д. И. Менделеев. Периодическая система Д. И Мендслеера явилась самым бе льшим вкладом одного человека а общую химию всех элементов. Она и.мела важное значение как обобщение имеющихся в то время знаний, а также большую предсказательную силу, что было доказано открытием новых элементов. Другая важная черта вклада Д. И. Менделеева состояла з том, что он дал направление дальнейшего развития теории валентности и химической связи. [c.3]

    Однако все же дело обстоит так, как будто конфигурации наибольшего статистического веса достаточно таксологичны (т. е. определяют классификацию). Между тем мы должны сознаться, что не знаем до сих пор никакого хорошего объяснения того, почему таксологический аспект квантовой [c.351]

    Существует несколько методов, которые могут быть положены в основу при рассмотреннн углеводородного состава нефтей. Углеводородный состав нефти можно рассматривать с чисто физической точки зрения в ней определяют содержание материалов или фракций, пределы кипения, молекулярный вес или физические свойства которых совпадают с соответствующими свойствами продуктов, намеченных к получению. Второй путь основан на изучении углеводородного и химического состава сырья для рационального выбора методов переработки, позволяющих получить требуемые продукты, обладающие определенными свойствами и в требуемых соотношениях. В прежнее время в нефтеперерабатывающей иромышленности ирименялась главным образом классификация, основанная на нервом принципе в настоящее время более важное значение имеет второй принцип классификации. [c.43]


Смотреть страницы где упоминается термин Классификация весов: [c.144]    [c.718]    [c.51]    [c.103]    [c.223]    [c.17]    [c.263]    [c.286]    [c.17]    [c.67]    [c.81]    [c.20]    [c.277]   
Смотреть главы в:

Техника лабораторных работ  -> Классификация весов




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте