Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Преимущества автоматического анализа

    Преимущества автоматического анализа газообразных углеводородов настолько очевидны, что в настоящее время тенденция автоматизации направлена главным образом на использование ЭВМ для обработки хроматографических данных, полученных для процессов, уже регулируемых автоматически. [c.277]

    ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА [c.17]

    Экономические преимущества автоматического анализа рассматривались в предьщущем разделе. Имеются, однако, многие другие [c.17]


    Хроматографические аналитические приборы имеют ряд преимуществ в качестве аппаратуры, используемой для записи и регулирования производственных химических процессов. Эти хроматографы широко применимы, относительно дешевы и могут обеспечить автоматический анализ состава технологических потоков. Главный недостаток этих приборов в настоящее время — значительная продолжительность полного автоматического Цикла. [c.115]

    Автоматическое преобразование масс-спектров в цифровую форму имеет два основных преимущества для анализа сложных смесей  [c.231]

    Методы контроля подразделяют на ручные и автоматические. При ручных методах контроля производят отбор пробы (сырья, полупродукта или продукта выработки), ее химический анализ и вычисление результатов анализа. Эти методы часто требуют продолжительного времени, за которое может произойти глубокое нарушение режима. Автоматические методы позволяют вести контроль не периодически (как ручные), а непрерывно. Автоматические приборы не только показывают и регистрируют показатели, но и сигнализируют об отклонениях измеряемого параметра от заданного значения. Большое преимущество автоматических методов контроля заключается в том, что они дают возможность регистрировать показания приборов на значительном расстоянии (дистанционно), например на специальном контрольном пункте. [c.196]

    Большим экономическим преимуществом полностью автоматического анализа является потенциальная возможность выполнять длинные серии повторяющихся анализов в нерабочее время. В зависимости от потребности лаборатории получаемое таким образом дополнительное время может быть использовано для увеличения числа анализируемых образцов или расширения аналитических возможностей. [c.14]

    Хотя как аналитический метод инфракрасная спектрометрия применяется широко, до сих пор сделано только несколько попыток использовать ее для автоматического анализа. Это, вероятно, связано с тем, что приготовление образцов для ИКС (например, изготовление и закрепление таблеток) требует определенного мастерства. Здесь автоматизация не имеет ни научных, ни экономических преимуществ. Однако в случаях, когда образцы могут исследоваться непосредственно без специальной подготовки, автоматические методы подачи образцов в спектрометр являются вполне целесообразными. Примеры таких методов подробно рассматриваются ниже. Автоматические средства смены образцов применимы и там, где образец нетрудно получить в жесткой, механически устойчивой форме. [c.196]


    Хронокондуктометрический метод имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным методом кондуктометрического титрования. Преимущества автоматической записи кондуктометрических кривых титрования особенно отчетливо проявляются в случаях, когда зависимость носит нелинейный характер и требуется проводить большое число измерений электропроводности. Более надежные результаты получаются при анализе многокомпонентных [c.15]

    Преимущество автоматической оптимизации заключается в том, что математический анализ и выбор новых оптимальных условий производятся оптимизирующим устройством каждый раз, когда появляется неустранимое отклонение от первоначально выбранных оптимальных условий. [c.122]

    Газо-адсорбционная хроматография (ГАХ) обладает многими преимуществами по сравнению с газо-жидкостной хроматографией (ГЖХ) (а иногда она и единственно возможна) при анализе газов, разделении геометрических изомеров ГЖХ не обеспечивает достаточной селективности для анализа высококипящих продуктов, разделения в режиме программирования температуры и расхода, при длительном автоматическом анализе, анализе примесей, препаративном разделении- ГАХ более удобна. [c.7]

    Хотя автоматический анализ требует больших затрат труда и средств для поддержания оборудования в работоспособном состоянии, он имеет преимущества перед ручными методами (абсолютная воспроизводимость условий для всех циклов отщепления, более эффективное удаление кислорода, каждый цикл отщепления проходит с более высоким выходом, возможна круглосуточная работа прибора). Кроме того, можно с успехом анализировать нерастворимые пептиды или те пептиды, которые [c.374]

    В ходе анализа становятся очень гидрофобными. Для реализации очевидных преимуществ автоматического метода были разработаны различные варианты секвенаторов жидкофазного (ЖФ) [15, 64], твердофазного (ТФ) [27, 35], газофазного (ГФ) [22] (см. в гл. 17 обсуждение последних достижений газофазного метода). В этой главе рассмотрен только ТФ-метод. [c.375]

    Полярографический метод анализа имеет ряд преимуществ перед другими методами. Его можно применять для очень сложных систем и с большей экономией времени, поскольку полярограмма может быть снята в течение нескольких минут. Так как поверхность капли ртути очень мала, сила поляризующего тока ничтожна (10 ч-10" а) и практически не изменяет концентрации в объеме раствора. Поэтому в одном и том же растворе можно снять несколько полярограмм. Этот метод дает надежные результаты при концентрациях до 10- моль л (для анализа достаточно 0,1—0,2 м.л раствора), т. е. является весьма чувствительным. Полярограмму можно автоматически записать или получить на экране осциллографа. [c.646]

    Приблизительное соотношение цен на импортные мониторы и лабораторное оборудование показателей качества нефти отражено в табл. 4.2. Цены приведены по данным коммерческих предложений представительств фирм-производителей в России на 4 квартал 1999 г. на условиях СИП (до таможни, без НДС). Данные показывают, что существует большой разрыв между ценами на мониторы, автоматические лабораторные и ручные лабораторные приборы. Они приблизительно соотносятся, как 100 15 3. К этому следует добавить большие по сравнению с лабораторным анализатором затраты на ремонт и обслуживание монитора, которые в среднем соотносятся, как 5 1. Таким образом, решение о финансировании закупок поточного анализатора состава или свойств нефти на узел учета следует принимать на основе технико-экономического обоснования, которое включает тщательный анализ преимуществ и недостатков непрерывного мониторинга качества по сравнению с лабораторным контролем. Такой анализ позволяет обосновать необходимость применения монитора в конкретных случаях, несмотря на высокие затраты, или же позволяет найти оптимальное сочетание мониторов и лабораторных приборов. [c.238]

    В большей части физических методов анализа измеряют такое свойство системы, которое непосредственно зависит от концентрации определяемого компонента в растворе, смеси, сплаве и т. п. Поэтому обычно нет необходимости брать определенную навеску вещества. Физические методы обладают большим преимуществом в отношении быстроты анализа, возможностей применения регистрирующих приборов непрерывного действия и автоматических методов контроля производства контрольно-измерительный прибор может быть расположен на большом расстоянии от аппарата, в котором происходит процесс. [c.16]

    Особый вариант представляет собой теплодинамический метод, при котором стационарная хроматермография сочетается с фронтальным анализом. В данном случае колонка имеет форму кольца, так что печь может передвигаться но колонке непрерывно. Ввод пробы происходит также непрерывно. Распределенная вдоль колонки проба благодаря циркулирующему температурному полю обогащается и расщепляется на отдельные компоненты и в конце каждого оборота подается на детектор. Обогащение пробы и отсутствие прерывного дозирования представляют преимущество для автоматического контроля процессов. [c.19]


    Преимущество определения калия описанным способом заключается в его простоте. Метод не требует выполнения каких-либо химических операций, при анализе объект сохраняется без изменения, и при необходимости определение может быть повторено. При -содержании 1—2% и больше калия в объекте определение отнимает немного времени. Использование естественной радиоактивности калия дает возможность автоматизировать процесс анализа, позволяет определять содержание калия в потоке и автоматически регулировать некоторые производственные процессы [166]. [c.111]

    В работе [206] отмечено, что наличие и. т. в восстановленных спектрах автоматически вытекает из представления спектров смеси в виде линейной комбинации и не служит подтверждением правильности метода. Сама идея того, что первая главная компонента должна объяснить максимум возможных изменений в спектрах, имеет четкий мате матический, но не химический смысл [206]. Наконец, линейное разложение вида (6.33) представляет собой всего лишь максимально простую математическую модель, принятую в факторном анализе, которая может не иметь универсальной применимости. Сказанное выше подтверждает сделанное в книге [1, с. 165—166] заключение, что способ Ривса в общем случае лишь усредняет эффекты, наблюдаемые при различных длинах волн. Если эти эффекты не компенсируются, то способ Ривса, при всей своей сложности, не достигает желаемой цели. Единственное преимущество метода Ривса перед другими заключается в использовании данных по всему спектру поглощения при одновременном наличии четкого алгоритма расчета. [c.134]

    Следует заметить, что все преимущества этих новых методов могут быть эффективно реализованы только при условии применения ЭВМ, что дает возможность автоматического выбора чувствительности и вычитания фонового тока, табулирования получающихся результатов, построения градуировочных кривых и т. д. О перспективах и возможностях использования ЭВМ при вольтамперометрических анализах см., например, [15, 16]. [c.27]

    ГХ — довольно простой метод необходимое для него оборудование, относительно недорогое по сравнению с оборудованием для некоторых других инструментальных методов, надежно в работе. Для анализа достаточно нескольких миллиграммов вещества. Результаты анализа автоматически регистрируются в удобном для количественной оценки виде, а при наличии соответствующей аппаратуры количественное определение может быть полностью автоматизировано. Обычно для этого необходимо Знать качественный состав образца. Однако существует возможность анализа смесей и с неизвестным составом.. ГХ-анализ можно с успехом применять вместо других аналитических методов изучения структуры, если необходимо выбирать между несколькими возможными структурами неизвестного вещества. Для ГХ характерна исключительно высокая разрешающая способность практически нет такой пары веществ, которую нельзя было бы разделить с помощью ГХ, хотя подчас это не удается сделать другими методами. Однако главное достоинство ГХ заключается в быстроте выполнения анализа. За несколько минут и даже секунд,. результат анализа можно получить в виде либо колонки цифр либо качественной или полуколичественной хроматограммы, о-наиболее явное преимущество ГХ перед другими методами. Как уже было сказано выше, ГХ является самым эффективным аналитическим методом для летучих веществ. [c.294]

    Автоматический анализ успешно осуществляли с использованием как непрерывных, так и дискретных систем, причем каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки. Метод непрерывного анализа, развитию которого способствовали Феррари 35] и Скеггс [36], основан на простых принципах. В этом методе предусмотрена непрерывная регистрация параметров процесса, благодаря чему быстро обнаруживаются отклонения от его нормального течения. Однако в анализе этим методом расходуются большие количества реагента. Кроме того, в нем требуются относительно большие пробы с тем, чтобы могли установиться равновесные концентрации анализируемых соединений. Относительная стоимость анализа в такой системе уменьшается при повторных анализах многих проб, однако при этом могут возникнуть трудности, связанные с диффузией анализируемого вещества (например, расширение хроматографических пиков или перемешивание анализируемых проб). [c.379]

    Всегда ли автоматизация—благо В одной из своих статей известный советский аналитик А. К. Бабко так писал об этом Преимущества автоматического контроля бесспорны при контроле производства радиоактивных и ядовитых веществ. Однако в остальных случаях вопрос решает экономический фактор. Для создания, наладки и контроля работы автомата-анализатора необходима большая работа коллектива механиков, радиофизиков и химиков. Эта работа экономически оправдана только в том случае, если в конечном счете количество квалифицированного труда, затраченного на создание и контроль работы автомата, будет меньше, чем количество столь же квалифицированного труда химиков на выполнение тех же анализов ручным методом . Автоматизация химического анализа выгодна только в поточном производстве стандартной продукции. Цена аналитического автомата достаточно велика, и далеко не всегда он может успешно заменить аналитика высокой квалификации . [c.36]

    В последние годы все большее значение в аналитической и препаративной хроматографии приобретает газо-адсорбционное хроматографическое разделение. Оно имеет суш,ественные преимущества перед наиболее распространенным в настоящее время газо-жидкостным, так как позволяет проводить разделение смесей при высоких температурах, производить длительные автоматические анализы и осуществлять программирование температуры в широком интервале без нарушения стабильности работы колонки, и т. д. Однако эти преимущества могут быть практически реализованы лишь при использовании адсорбентов с высокой химической и геометрической однородностью поверхности. Возможности использования в газо-адсорбционной хроматографии существующих адсорбентов массового производства, не обладающих этими качествами, крайне ограничены. [c.44]

    Для макросожжения предложена сдвоенная аппаратура [43] с максимальным регулированием всех операций с целью сокращения времени анализа, повышения точности и воспроизводимости. Скорость газового потока регулируется микроротаметрами полностью автоматически регулируется температура печей применение резиновых соединений сведено к минимуму кислород вводится в трубку для сожжения в двух точках. Так как наполнение трубки и поглотительные приборы остались обычными, то достигнутое улучшение результатов следует отнести за счет введения контроля механических факторов при сожжении. Для выяснения причин ошибок при определении водорода и углерода изучались влияния чистоты кислорода, материала для наполнения трубки и продолжительности сожжения [7]. Установлено, что применение трубки с окисью меди для предварительной очистки кислорода является обязательным, если не произведено предварительного определения примесей. При анализе термостойких соединений рекомендуется помещать в трубки для сожжения платиновую сетку. Найдено, что раствор перманганата калия в качестве поглотителя не может полностью заменить двуокись свинца, по крайней мере при микроопределениях. Увеличение продолжительности испарения навески до 15 мин. имеет свои преимущества при анализе масел, смол, а также низкокипящих углеводородов. При проведении массовых серийных анализов следует придерживаться одинакового времени испарения, чтобы избежать ошибки, вызываемой различием в количестве воды, отдаваемой из равновесной системы вода — двуокись свинца. Изз чены гигроскопические свойства асбеста и вызываемое ими повышение [c.8]

    Мостовые методы, особенно трансформаторные, по сравнению, например, с резонансными, обладают рядом известных преимуществ. Они превосходят резонансные по надежности, чувстви-гельности, точности и диапазону измерения полной проводимости и ее составляющих. Однако в некоторых случаях, например, для автоматического анализа или контроля, а также регулирования, целесообразно использовать и другие методы. [c.109]

    Точность калибровки автоматического аппарата обеспечивается насосами постоянной скорости прибор с помощью самописца вычерчивает график поглощения света при двух длинах волн после реакции элюата с нингидрином. Площади пиков, соответствующих на этой кривой элюирования различным аминокислотам, представляют собой концентрации. Особенным преимуществом автоматического метода по сравнению с ручным является очень ровная базовая линия поскольку элюат полностью изолирован, сводится к минимуму возможность его загрязнения пылью и аммиаком из окружающего воздуха. Это очень важно для точной оценки малых ников. При использовании достаточно измельченной смолы получаются очень резкие аминокислотные пики. Основной недостаток автоматического метода — это высокая стоимость прибора, а также трудности, связанные с пер-ным его запуском или паладкой после перерыва в работе. Естественно, что автоматический прибор особенно удобен в больших исследовательских институтах, где постоянная необходимость анализов оправдывает первоначальные затраты. Напротив, исследователь, нуждающийся в информации [c.139]

    Преимуществом потенциометрического титрования, по сравнению с обычным объемным, является его объективность и применимость лри анализе окрашенных растворов. Кроме того, оно позволяет по изменению электродного потенциала следить за ходом титрования и возможными гри этом превращениями. Наконец, потеициометрически можно определять два (в некоторых случаях даже три) вида частиц — молекул или ионов, одновременно присутствующих в растворе. В приложении к производственному контролю и автоматическому управлению техпологическими процессами потенциометрия также обладает рядом преимуществ перед другими методами. Она позволяет проводить непрерывный контроль, так как индикаторный электрод мохет быть помещен непосредственно в реакционное пространство. Кроме того, сигналом изменения состояния контролируемой или регулируемой системы служат разность потенциалов или определяемая ею сила тока, что облегчает передачу сигнала контролирующим и исполнительным механизмам. [c.211]

    Как и в газовой хроматографии, в современной жидкостной хроматографии применяют детекторы, позволяющие непрерывно фиксировать концентрацию определяемого вещества в потоке жидкости, вытекающей из колонки. В жидкостной хроматографии применяют также специальные коллекторы для сбора фракций с последующим их анализом. Однако непрерывное измерение концентрации с автоматической ее записью обладает неоспоримыми преимуществами перед пофракционным анализом. Успех современной жидкостной хроматографии наряду с другими факторами обеспечен именно созданием чувствительных детекторов непрерывного действия. [c.88]

    Явление концеитрационнон поляризации лежит в основе важного метода анализа веществ, который называется полярографией. Такой анализ проводят путем измерения предельного тока насыщения оо в исследуемых водных растворах, поскольку согласно уравнению (УП.ЗО) эта величина пропорциональна концентрации данного иона в объеме раствора. Преимущество метода состоит в том, что он позволяет определять сразу концентрации нескольких разных ионов. Это обусловлено тем, что разряд каждого типа ионов происходит при различных потенциалах и плотностях тока. Полярографический метод очень чувствителен и позволяет определять весьма малые концентрации — порядка 10 моль/л. Кроме того, полярографические определения осуществляются автоматически с помощью приборов (полярографов), которые одновременно записывают приложенное для электролиза напряжение и плотность тока. [c.139]

    Преимущества непрерывной гра 1иентной элюции. 1. Автоматическое и ностененное перекрывание очень широкого диапазона силы элюента предоставляет максимально полные возможности для обзорного анализа всей совокупности компонентов исходно11 смеси веществ. 2. Максимальное сокращение объема элюента и соответственно продолжительности хроматографического процесса. 3. Возможность варьирования формы градиента (см, ниже). [c.43]

    В настоящее время химический анализ выполняется в основном с помощью настольных систем, размером приблизительно с большой телевизор. Как видно из предыдущих глав, существует множество аналитических методов, предназначенных для проведения лабораторного анализа проб с целью выяснения возможной структуры, идентификации компонентов и определения их количеств. Анализ включает в себя стадии пробоотбора, предварительной обработки пробы, разделения компонентов и их последующего определения. Первоначально все эти стадии выполнялись вручную с помощью различных приборов. Однако для анализа в режиме on-line необходима как можно большая автоматизация процесса. Во многих современных оп-Нпе-системах стадии пробоотбора и пробоподготовки, разделения и определения сосредоточены в одном приборе с автоматическим компьютерным контролем большинства стадий. Примерами этих так называемых систем полного анализа (СПА, рис. 15.1-1,6) являются проточно-инжекционный анализ (ПИА), электрофорез, хроматография (гл. 5) и масс-спектрометрия (разд. 9.4). Эти методы используют в режиме ex-situ, т. е. пробу необходимо отобрать и перенести в лабораторию. Как правило, перед началом анализа проба подвергается предобработке, сложность которой определяется решаемой аналитической задачей. Эти системы обладают рядом преимуществ, связанных с высокой степенью автоматизации анализа, возможностью проведения автоматической калибровки и отсутствием необходимости использовать высокочувствительные детекторы, благодаря предварительной [c.639]

    В работах [3, 38, 39] описано перемещающееся устройство для Иеносредственного ввода пробы в колонку, применяемое в высокотемпературной капиллярной газовой хроматографии. Узел ввода южпо перемещать вверх и вниз но стенке термостата. В верхнем [сложении начальная часть колонки расположена вне термостата, поэтому ввод пробы можно проводить при комнатной температуре. Растворитель испаряется, а высококипящие компоненты улавливаются в холодной начальной части колонки. После полного элюирования растворителя, которое можно контролировать с помощью пламенно-ионизационного детектора, устройство ввода пускают вниз. В результате этого начальная часть колонки попадает в термостат и при температуре термостата происходит анализ пробы. Основным преимуществом такого устройства является то, что холодный ввод пробы непосредственно в колонку можно проводить при высоких температурах термостата. По существу принцип действия этого устройства аналогичен используемому в твердофазном устройстве ввода пробы [42]. Перемещающееся устройство ввода пробы было также разработано Дженнингсом [41]. Недавно описано автоматическое устройство непосредственного ввода пробы в колонку, применяемое при высокой температуре термостата [42]. Получены прекрасные результаты при определении липидов. Система вторичного охлаждения [33, 34] позволяет поддерживать температуру 60°С на входе в колонку нри температуре термостата 300°С. Для обеспечения автоматической работы к аналитической колонке подсоединена короткая предколонка. [c.49]

    Преимущества кулонометрического титрования очевидны. Главное из них заключается в том, что отпадает необходимость в стандартном растворе действительными реагентами являются электроны, которые реагируют непосредственно в реакционном сосуде. Отпадает необходимость в стандартных пробах, поскольку анализы опираются на абсолютный стандарт (число Фарадея) и калибровки часто не требуется. Поскольку раствор брома генерируется в процессе его использования, это позволяет применять нестабильные реагенты. И наконец, поскольку в кулонометрическом титровании электричество является реагентом, а измеряемой величиной— время, его гораздо легче автоматизировать, чем волюмо-метрическое титрование. Дальнейшее обсуждение этого вопроса см. в гл. 19, посвященной автоматическим методам анализа. [c.61]

    Если электрофорез и хроматографию на бумаге можно отнести к микропрепаративным методам, то метод разделения смеси пептидов с помощью ионообменной хроматографии следует, пожалуй, считать макропрепаративным. Его главное преимущество заключается в том, что он позволяет обрабатывать большие количества материала и получать несомненно большие выходы фракций. Применение при ионообменной хроматографии летучих буферов дает возможность избежать трудоемкой процедуры обессоливания, которая осложняла ранее предложенные методики [49, 92]. Большим достижением в области ионообменной хроматографии является введение сферических смол. Их применение способствует увеличению скорости потока фракционируемых веществ через колонку и значительно сокращает продолжительность препаративного разделения. Сферические смолы в автоматических аминокислотных анализаторах обеспечивают воспроизводимую сравнительную хроматографию пептидов с высокой разрешающей способностью, т. е. позволяют автоматически проводить анализ методом отпечатков пальцев . [c.38]

    ДУАЛХРОМ 3000 — первый комбинированный прибор, реализующий достоинства обоих вариантов хроматографии. Высокая селективность метода ВЭЖХ позволяет выделять нужные фракции, очищать их от примесей и концентрировать некоторые вещества. Эти преимущества особенно очевидны при прямом соединении с газовым хроматографом высокого разрешения. Такой комбинированный прибор позволяет упростить анализ сложных объектов и снизить стоимость анализа. Весь анализ можно провести почти без всяких ручных операций, полностью в автоматическом режиме. Эффективность перевода веществ достигает 100%, а для проведения анализа сложных, зачастую уни-кальн 1х по происхождению исследуемых объектов требуется минимальное количество вещества. Повьоиается также надежность идентификации по величинам удерживания, а в случае подсоединения масс-спектрометра рМВ 1000 с учетом очистки образца полная надежность идентификации достигается в ходе одного опыта. [c.460]


Смотреть страницы где упоминается термин Преимущества автоматического анализа: [c.99]    [c.78]    [c.44]    [c.245]    [c.247]    [c.392]    [c.109]   
Смотреть главы в:

Автоматический химический анализ -> Преимущества автоматического анализа




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте