Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Методы определения S02 в воздухе

    Методические указания на методы определения вредных веществ в воздухе. [c.443]

    Наиболее простым и доступным методом определения коррозионной стойкости металлов в электролитах является испытание в открытом сосуде (рис. 327), которое позволяет использовать большинство показателей коррозии. Образцы (обычно три в каждом опыте) подвешивают на стеклянном крючке или капроновой нити и испытывают при полном (рис. 327, а), частичном (рис, 327, б) или переменном (рис, 327, в) погружении в неподвижный (рис. 327, а—в) или перемешиваемый (рис, 327, г) коррозионный раствор, через который можно пропускать воздух, кислород, азот или другой газ (рис. 327, д). Более совершенно проведение испытания в оборудованном термостате (рис, 327, е). [c.443]


    В СССР в 1947 г. были предложены проект методики определения истинной плотности нефтяного кокса и нормы по величине ее. А. Ф. Красюков и Е. П. Бойкова уточнили предложенную методику в опытах с коксом из тяжелых остатков малосернистых нефтей. Был выбран классический — пикнометрический метод определения истинной плотности ( ист.), как наиболее простой и приемлемый для исследовательских и производственных целей. Метод заключается в том, что испытуемое вещество помещают в пикнометр, а воздух из пор вещества вытесняют жидкостью. [c.193]

    В книге изложены принципы гигиенического нормирования химических веществ в воздушной среде рабочей зоны, атмосферном воздухе, воде водоемов, почве и продуктах питания. Имеется раздел, характеризующий основные методы определения химических веществ, используемые для текущего контроля. Даны основные расчетные формулы, используемые для получения значений временных допустимых концентраций. Однако для обоснования ВДК (ОБУВ) недостаточно просто решить математическое уравнение — выбор формул, учет преобладания токсического или рефлекторного действия, возможности возникновения отдаленных последствий— все эти вопросы неизбежно встают перед исследователями при обосновании не только ПДК, но и ВДК (ОБУВ). Естественно, что обоснование регламентируемых показателей возможно лишь при совместной работе гигиенистов, токсикологов и химиков. [c.6]

    Характеристики испаряемости топлив являются приближенными показателями, так как они получены в условиях статического испарения. Для более полной оценки испаряемости топлива необходимо иметь характеристики, полученные в динамических условиях испарения, т. е. когда топливо находится в виде капель, движущихся в потоке воздуха. Однако в настоящее время метод определения испаряемости топлива в динамических условиях испарения еще не разработан. [c.25]

    Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе. М. Медицина, 1980, вып. 1. 92 с. [c.444]

    Это осуществляется при помощи вращающейся на наклонной оси кассеты карусельного типа. При работе прибора ДК-3 создаются условия для интенсивного и непрерывного контактирования испытуемого масла с воздухом. Кислород из воздуха свободно проникает в колбу, непрерывно перемешивается с маслом и окисляет его, что значительно ускоряет процесс коррозии по сравнению с коррозией, протекающей в приборе Пинкевича. Стандартом на метод определения коррозионности моторных масел в приборе ДК-3 предусматривается продолжительность испытания 10 ч вместо 50 ч по методу Пинкевича. Оба описанных метода применяют главным образом для оценки базовых масел. [c.216]


    В изложенных выше методах определения величин Н п д не учитывались влажность атмосферного воздуха, количество вносимых катализатором в реактор газов и небольшое количество водяного пара, вводимого с целью аэрации в стояки. [c.293]

    Ускоренный метод определения серы в нефтепродуктах заключается в сжигании навески нефтепродукта в потоке воздуха с последующим улавливанием образовавшихся сернистого и серного ангидридов раствором перекиси водорода с серной кислотой. Навеску испытуемого продукта, помещенную в лодочку, сжигают в трубчатой печи, в которой может быть достигнуто полное сжигание тяжелых нефтепродуктов. [c.185]

    Метод определения фактических смол заключается в выпаривании нефтепродукта в специальном приборе под струей воздуха, при определенной скорости его подачи и установленной температуре, и в определении весовым путем неиспаряющегося остатка. Этим методом определяется наличие смол в нефтепродукте в момент испытания. [c.198]

    Настоящий стандарт устанавливает метод определения стабильности моторных масел с присадками по НАМИ — ВНИИ НП, характеризующей их способность противостоять старению под длительным окислительным воздействием воздуха при высокой температуре. [c.148]

    Контроль за состоянием воздушной среды производственных помещений на химических заводах основывается на высокочувствительных, избирательных и точных методах определения токсичных веществ. В воздухе рабочих помещений могут оказаться смеси различных вредных веществ, находящихся в аппаратах и трубопроводах. Следует иметь в виду, что промежуточные продукты часто бывают более вредными для человека, чем исходные и конечные, а некоторые химические вещества усиливают вредное воздействие других. [c.130]

    Настоящий стандарт распространяется на метод определения термоокислительной стабильности смазочных масел, который сводится к тому, что создаются условия (нагрев и воздействие кислорода воздуха), при которых тонкий слой масла превращается в лакообразную пленку. [c.255]

    Настоящий стандарт распространяется на нефтяные битумы и устанавливает метод определения изменения массы битума после прогрева, являющегося результатом уменьшения его массы вследствие испарения летучих компонентов или ее увеличения за счет окисления воздухом. [c.384]

    Достаточно простым и надежным методом определения теплового эффекта является следующий метод [50]. Сырье попеременно продувается азотом и воздухом в заданном диапазоне-температур. На стадии продувки азотом температура окисляемого материала снижается за счет тепловых потерь, а на стадии продувки воздухом — повышается за счет теплоты реакции, величина которой превышает тепловые потери. При равной подаче азота и воздуха можно принять гидродинамику в реакторе и тепловые потери в окружающую среду на обеих стадиях равными.- Далее количественная оценка скорости изменения температур на этих стадиях и общая длительность стадий позволяют рассчитать тепловой эффект реакции окисления сырья до продукта с заданной температурой размягчения. [c.46]

    Среди физико-химических методов определения ароматических углеводородов в воздухе наиболее широко используется газохроматографический метод [8, с. 49]. В качестве неподвижной фазы применяется полиэтиленгликольадипинат, нанесенный на ИНЗ-600. Минимальный объем пробы 10 —10 мкг. Для хроматографического анализа нафталина его предварительно концентрируют сорбцией бензолом [10]. [c.323]

    Джилль (208) в свое время предложил очень простой метод определения испаряемости масел, но, к сожалению, его нелегко стандартизовать. Кружок фильтровальной бумаги определенного сорта, диаметром в 41,27 мм (1 /а дм.), с отверстием по середине в 15,87 jtji < /в дм.) хорошо высушивается до постоянного веса в эксикаторе над серной кислотой. Затем его смачивают 8 каплями Л1асла (0,14—0,15 г), и когда масло совершенно равномерно распределится в порах бумаги, фильтр нагревают определенное время до желаемой температуры и обратным взвешиванием определяют потерю от испарения. Как не трудно видеть, здесь налицо отсутствие конвекционных токов и полный обмен паров и воздуха поэтому результаты получения количественно выше, чем по Бсем другим способам, но выше также, чем в механизмах. Со всем тем, получаемые цифры ближе к действительности. [c.275]

    Метод определения количества выбросов вредных веществ состоит из газовоздушных балансов помещения и основан на большом количестве статистических данных об объемах вытяжного, приточного и рециркуляционного воздуха, а также о составе и концентрации в нем вредных веществ, поступающих от какого-либо оборудования или отдельного аппарата. В будущем этот метод будет одним из основных, т.к. является самым надежным. [c.101]

    Для процесса охлаждения воздуха в пенном теплообменнике в условиях кондиционирования [42] предложен графический метод определения величин г. к и (рис. 11,10 и 11.11). [c.109]


    В зависимости от того, в какой среде определяется температура самовоспламенения (кислород, воздух), будут получаться разные ее значения. Может оказывать влияние также метод определения, форма и материал прибора (каталитическое действие). С повышением давления воздуха температура самовоспламенения топлив снижается. [c.110]

    На Кироваканском химическом заводе санитарная лаборатория совместно с центральной химической лабораторией разработала спектрофотометрические методы анализа мел амина, циану-ровой кислоты и динила в воздухе, хроматографический метод определения аммиака в выхлопных газах. [c.129]

    Все твердые горючие ископаемые при нагревании без доступа воздуха подвергаются сложным термическим изменениям. Степень и глубина этих изменений при других одинаковых условиях (температура, время, скорость нагревания и др.) зависят исключительно от состава и свойств данного топлива. Термическая стойкость веществ, составляющих органическую массу углей, — основное и самое общее их свойство. Определение летучих веществ дает первое, хотя и самое общее, представление о термической стойкости углей. Поэтому выбор метода определения выхода летучих веществ важен для практической оценки различных видов твердого топлива. [c.104]

    Большинство известных методов оценки стабильности нефтепродуктов основано на определении эффекта действия кислорода или воздуха на испытуемый нефтепродукт при повышенных температурах в присутствии катализаторов или без них. Этот эффект обычно выражается в смоло- и осадкообразовании и образовании коррозионных продуктов, растворимых в испытуемом продукте. Фиксация указанных продуктов термической и окислительной обработки составляет сущность большинства предложенных методов определения стабильности. [c.563]

    МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛЫХ КОЛИЧЕСТВ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ВОЗДУХЕ, [c.322]

    Условность первого метода заключается в том, что измеряется давление Смеси паров испытуемого нефтепродукта с водяным паром и воздухом при постоянном соотношении паровой и жидкой фаз, равном 4. К подобным же условным методам относится метод Вапявского - Вударова (ГОСТ 1668 - 53). В качестве примеров методов определения истинных значений ДНП мо.гут служить мембранный [98] и тензиметрический [99] методы. Принцип обоих методов идентичен испытуемое вещество помещают в предварительно вакуумированную камеру, отделенную от рабочей камеры. Давление в камере за счет испытуемого вещества уравновешивают воздухом в рабочей камере, а затем давление воздуха измеряют одним из обычных типов манометров. Отличаются эти методы только способом разделения камер в мембранном приборе - это эластичная мембрана, а в тензи-метрическом - ртуть. [c.165]

    Теоретически вполне возможно определить избыток воздуха в продуктах сгорания. На практике точность методов определения его весьма низкая, поэтому общепринято рассчитывать избыток воздуха по составу дымовых газов, прежде всего по содержанию в них двуокиси углерода. Из табл. 32 видно, что увеличение содер- [c.107]

    Косвенный метод определения коэффициента теплоотдачи с одной стороны сводится к изменению скорости течения теплоносителя с этой стороны при фиксированной скорости с другой. Этот метод особенно эффективен, если применять его для теплообменника, у которого тепловая проводимость с одной стороны существенно меньше, чем с другой, и с его помощью находить коэффициент теплоотдачи с той стороны, где проводимость меньше, например, со стороны воздуха в теплообменнике типа вода — воздух. [c.315]

    Регламентирование осуществляется в два этапа первый этап проводится на лабораторных моделях, второй — в полевых условиях. Исследование начинается со сбора информации о фоновых концентрациях вещества, путях его поступления в почву, физикохимических свойствах, параметрах токсичности, механизме действия н методах определения вещества. Затем определяется стойкость химического соединения в почве устанавливается допустимая концентрация химического вещества в почве, гарантирующая переход его в растения в количестве, не превышающем ПДКпр (для продуктов питания) определяется допустимая концентрация химического вещества в почве (для летучих веществ), гарантирующая переход в атмосферный воздух в количестве, не превышающем установленных ПДК для атмосферного воздуха определяется допустимая концентрация химического вещества в почве, гарантирующая переход его в грунтовые воды в количестве, не превышающем ПДК для воды водоемов определяется допустимая концентрация химического вещества в почве, не влияющая на процессы самоочищения и почвенный микробиоценоз. [c.20]

    Метод определения коррозионности по Пинкевичу (ГОСТ 5162—49) заключается в воздействии на металлические пластинки нагретого масла, тонкий слой которого на пластинке периодически соприкасается с кислородом окружающего воздуха. Таким образом, отличительной чертой этого метода является то, что тонкий слой масла окисляется на поверхности металла, при этом обеспечивается чередующийся контакт металла с маслом и масляной пленки с воздухом и перемешивание масла. По методу Пинкевича коррозионность масла устанавливается по изменению веса пластинки после 50-часового испытания в масле при температуре 140°С. При определении коррозионности но этому методу испытуемое масло, находясь в пробирке, имеет малую поверхность контакта с воздухом и поэтому окисляется медленно окислению подвергается лишь тонкая пленка масла во время пребьгаания пластинки в воздухе. [c.216]

    Метод определения термоокислительной стабильности (ГОСТ 9352—60) рекомендуется для оценки лакообразующих свойств главным образом масел с присадками. Определение сводится к тому, что создаются условия (нагрев и воздействие кислорода воздуха), при которых тонкий слой масла превращается в лапообразную пленку, для чего навеска масла (0,04 г), находящаяся на [c.219]

    Пикрат нафталина плавится при Ь51,5 ". Глазер (381) после проверки нескольких методов определения нафталина нашел, что всего-удобнее определять количество нафталина продуванием воздуха сперва над навеской нафталина, а затем через десятишариковую-трубку, наполненную раствором пикриновой кислоты. Титрование он производит Vio-норм. КОН. [c.424]

    Метод определения воздействия топлив на резины по методу ЦИАМ заключается в двустадийной обработке образцов резины в приборе статического окисления (ОТСУ) цетаном при 150 °С и топливом при 140 °С в течение 4 ч. На первой стадии в отсутствие кислорода воздуха из резин экстрагируются антиокислители. На второй стадии кислородом воздуха окисляются топливо и резина. Определяющим фактором отверждения резин является взаимодействие макромолекул резины с активными продуктами окисления топлив — радикалами, образующимися в результате распада гидропероксидов. Оценка воздействия топ-лив на резину проводится по значениям сопротивления разрыву и относительного удлинения образцов. [c.210]

    Так как температуры газа в ядре фонтанирующего слоя при подаче горячего воздуха всегда выше, чем в кольцевой зоне, то коэффициенты теплоотдачи, приведенные в работе Уемаки и Куго занижены, а представленные в работе Бартона и Рэтклиффа, — завышены по сравнению с действительными эффективными значениями. Однако эти расхождения слишком вблики, чтобы их можно было объяснить только приведенными выше причинами. В то же время результаты обоих исследований не допускают прямого сопоставления из-за различия методов определения коэффициентов теплоотдачи. [c.647]

    Санитарные лаборатории ряда предприятий уделяют большое внимание разработке и освоению новых физико-химических методов анализа вредных веществ. Так, санитарные лаборатории новополоцкого производственного объединения Полимер и Новгородского химического завода освоили хроматографические методы определения веществ в атмосферном воздухе и в воздухе производственных помещений. [c.129]

    Разработкой и освоением новых методов контроля вредных веществ занимается санитарная лаборатория производственного объединения Навоиазот . Лаборатория внедрила хроматографический метод определения нитрилакриловой кислоты, метилакри-лата и метанола при их одновременном присутствии в воздухе, а также метод определения диметилформамида. [c.129]

    ГОСТ 12.1.021—80 ССБТ. Пожарная безопасность. Метод определения температуры вспышки в открытом тигле и температуры воспламенения . Распространяется на жидкие и плавящиеся твердые химические органические продукты, нефтепродукты, а также их смеси и водные растворы. Не распространяется на масла, темные нефтепродукты и на взрывчатые, полимеризующиеся в условиях испытаний, быстро окисляющиеся на воздухе вещества, а также на вещества, температура разложения которых меньше температуры вспышки. [c.110]

    Точным методом определения относительной плотности является ве-сово I, заключаюш ш1ся во взвешивании газа, а затем воздуха в колбе изве -.тного объема при определенных температу )е и давлении, Колбы для взве нивания газа, или газовые пик-1гом(тры, изготовляют емкостью от 50 ,о 300 мл. Их устройство изо-браягено га рис, 2, [c.21]

    Кислород мо.жыо определять методами, основанными ня деструкции кислородсодержащих систем и окислении углеродистых материалов выделиашимся кислородом до двуокиси углерода. Недостаток этих методов — определение не материнского содержания кислорода в коксах, а суммарного, включая кислород, хемо-сорбированный на иоверхности углеродистых материалов при контакте с воздухом. [c.140]

    Метод наименьших квадратов представляет собой наиболее точный метод определения коэффициентов эмпирических формул. Пример 1. 1. В результате опытов получены значения перепадов давления Др (в кгс1м -) в функции от скорости воздуха Шо (в м1сек) в отверстиях ситчатой тарелки, которые приведены в левой части табл. 1-2. Найти зависимость перепада давления (потери напора) Ар от скорости воздуха Шо. [c.17]


Библиография для Методы определения S02 в воздухе: [c.145]   
Смотреть страницы где упоминается термин Методы определения S02 в воздухе: [c.169]    [c.59]    [c.274]    [c.99]    [c.109]    [c.290]    [c.572]    [c.192]    [c.62]   
Смотреть главы в:

Химия воздушной среды -> Методы определения S02 в воздухе




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Быстрые методы определения вредных веществ в воздухе

Вайнштейн Тетраэтилсвинец и методы его определения в воздухе

Воздух хроматографический метод определения содержания углеводородов

Количественное определение анилина в воздухе производственных помещений методом ТСХ с использованием денситометрии

Колориметрический метод определения ТМТД в воздухе

Колориметрический метод определения аммониевой соли 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты в воздухе. Т. А. Лазарева

Колориметрический метод определения анабазина в воздухе

Колориметрический метод определения никотина в воздухе

Криворучко. Методы определения некоторых вредных веществ в воздухе предприятий по производству синтетических каучуков

Криворучко. Хроматографический метод раздельного определения дивинила, этилбензола и стирола при совместном их присутствии в воздухе

Метод определения содержания воздуха в огнестойком масле во время эксплуатации

Метод раздельного определения гептахлора и гексахлорциклопентадиена в воздухе производственных помещений

Методы определения атразина и хлоразина в воздухе Трофимова

Методы определения влажности воздуха

Методы определения вредных веществ в воздухе населенных мест

Методы определения вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Методы определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Методы определения и допустимые концентрации Ат и Ат в воздухе рабочих помещений, атмосферном воздухе, воде и пище

Методы определения и допустимые концентрации трития в воздухе рабочих помещений и в окружающей среде

Методы определения концентраций газов, паров и пыли в воздухе

Методы определения концентраций токсических и взрывоопасных веществ в воздухе производственных помещений

Методы определения паров вредных веществ в воздухе промышленных предприятий

Методы определения паров летучих растворителей в воздухе

Методы определения пыли в воздухе

Нефтепродукты. Метод определения температуры самовоспламенения паров в воздухе

Об определении молекулярного веса насыщенных паров жидкости в свободном состоянии и в смеси с другой летучей жидкостью при помощи метода вытеснения паров струей воздуха

Общие вопросы. Запыленность и методы определения веществ в воздухе

Определение -гептана и толу-, ола в воздухе из одной пробы методом газожидкостной хроматографии

Определение 1,5-нафтилендинзоцианата в воздухе производственных помещений методом спектрофотометрии

Определение азотной кислоты в присутствии других сильных минеральных кислот и едких щелочей в атмосферном воздухе методом фотоэлектроколориметрии (54 2). Определение ртути в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе атомно-абсорбционным методом . Определение алюминия в аэрозолях воздуха производственных помещений экстракционно-фотометрическим методом

Определение акролеина в воздухе методом ТСХ

Определение акролеина в воздухе флуоресцентным методом

Определение аммиака в воздухе колориметрическим методом

Определение анилина в воздухе методом ТСХ

Определение ароматических полиннтросоединеиий в воздухе производственных помещений методом спектрофотометрии

Определение ацетилацетона, ацетона и этанола из одной пробы в воздухе производственных помещений методом газовой хроматографии

Определение ацетилена и метилацетилена в воздухе методом спектрофотометрии

Определение аэрозолей едких щелочей в атмосферном воздухе методом спектрофотометрии

Определение аэрозолей и газообразных неорганических фтористых соединений в атмосферном воздухе методом фотоэлектроколориметрии

Определение аэрозолей пыли хлопка и шерсти в воздухе методом газовой хроматографии

Определение аэрозолей соединений свинца в воздухе производственных помещений методом амперометрического титрования

Определение бензола, толуола, о-, м-, л-ксилола, этилбенэола, ацетона, циклогексана, этилацетата и бутанола в воздухе методом ГЖХ

Определение бутилакрилата в воздухе при переработке пластмасс методом ТСХ

Определение в воздухе производственных помещений изомеров нитротолуола методом газовой хроматографии

Определение винилацетата в воздухе методом бумажной хроматографии . Определение стирола в воздухе производственных помещений методом бумажной хроматографии

Определение винилацетата и ацетальдегида при их совместном присутствии в воздухе при переработке пластмасс методом полярографии

Определение гидроперекисей Л4- и п-диизопропилбеизолов в воздухе методом спектрофотометрии

Определение дибутилфталата в воздухе при переработке пластмасс методом полярографии

Определение дивинила в присутствии а-метилстиролаи изопропилбензола в воздухе спектрофотоыетрическим методом (э18). Определение 1,4нафтохпнона

Определение дикетена в воздухе производственных помещений методом люминесценции

Определение диметиламина в воздухе методом газовой хроматографии

Определение диметилбензиламина в воздухе методом восходящей ТСХ

Определение диметилформамида и диметилацетамида в воздухе производственных помещений методом газовой хроматографии

Определение дисперсных красителей оранжевого 4К и фиолетового 2С в воздухе производственных помещений методом ТСХ

Определение дифенила и дифенилового эфира в воздухе методом ГЖХ

Определение дихлорэтана, четыреххлористого углерода, трихлорэтана и хлористого метилена при их изолированном и совместном присутствии в воздухе производственных помещений методом газовой хроматографии

Определение загрязнений воздуха, воды и почвы методом газовой хроматографии

Определение изомерных ксилидинов в воздухе производственных помещений методом газовой хроматографии

Определение индустриальных масел в воздухе методом газовой хроматографии

Определение карбофоса в воздухе методом газо-жидкостной хроматографии

Определение кислородсодержащих органических соединении в атмосферном воздухе методом газовой хроматографии

Определение кротонового альдегида и ацетальдегида из одной пробы в воздухе производственных помещений методом осциллографической полярографии

Определение кумарона и индена в воздухе производственных помещений методом ТСХ . Определение тетрагидробензальдегида (ТГБА) в воздухе производственных помещений методом ТСХ

Определение малеинового ангидрида в воздухе при переработке пластмасс методом полярографии

Определение малеинового ангидрида в воздухе производственных помещений методом полярографии

Определение меди, кобальта и никеля в воздухе методом бумажной хроматографии

Определение меди, цинка и марганца в пыли атмосферного воздуха методом полярографии

Определение метилвинилкетона в воздухе производственных помещений методом флуоресценции

Определение метилметакрилата и стирола в воздухе производственных помещений методом полярографии

Определение метилового эфира метоксиуксусной кислоты, метоксиацетилацетона, ацетона, метанола и толуола в воздухе производственных помещений из одной пробы методом ГЖХ . Определение хлорантрахинонов в воздухе методом газожидкостной хроматографии

Определение микроколичеств дихлорэтана в воздухе методом газовой хроматографии

Определение непредельных соединений в воздухе производственных помещений методом прямого потенциометрического титрования

Определение нитрометана и нитрозтана в воздухе производствен ных помещений методом полярографии

Определение одноосновных карбоновых кислот С2 — С6 и фурфурола в воздухе производственных помещений методом газовой хроматографии

Определение озона в воздухе производственных помещений методом хемилюминесценции

Определение озона и хлора в воздухе производственных помещений методом полярографии на твердых электродах

Определение окиси кадмия в воздухе производственных помещений методом полярографии

Определение окиси углерода в атмосферном воздухе методом реакционной газовой хроматографии

Определение окиси углерода в воздухе производственных помещений методом фотоэлектроколориметрии

Определение окиси углерода в воздухе производственных помещений экспресс-методом

Определение парафиновых углеводородов С ю—С го в воздухе методом газовой хроматографии

Определение паров и аэрозолей резорцина и гидрохинон в воздухе методом спектрофотометрии

Определение пентахлорфенолята натрия в воздухе производственных помещений методом ТСХ

Определение пропилена в воздухе методом бумажной хроматографии

Определение пропилена в воздухе методом спектрометрии

Определение сажи в воздухе фотометрическим методом

Определение свинца в воздухе производственных помещений методом полярографии

Определение свинца в пыли атмосферного воздуха методом полярографии

Определение сернистого газа в атмосферном воздухе методом спектрофотометрии

Определение сероокисн углерода и сероуглерода в воздухе производственных помещений методом полярографии

Определение сероуглерода в воздухе методом спектрофотометрии

Определение смолистых веществ в пыли атмосферного воздуха методом люминесценции

Определение содержания диметилтерефталата и сопутствующих продуктов в воздухе производственных помещений методом газожидкостной хроматографии

Определение содержания предельных и непредельных углеводородов в воздухе производственных помещений хроматографическим методом

Определение спирта другими методами. Анализ выдыхаемого воздуха

Определение суммарного содержания органических веществ в воздухе методом ГЖХ

Определение суммарных количеств анилина и п-толуидина в атмосферном воздухе методом полярографии

Определение температуры самовоспламенения паров жидкостей в воздухе методом капли

Определение температуры самовоспламенения паров жидкостей в воздухе методом напуска

Определение тетрагидробензальдегида в воздухе производственных помещений и при санитарно-гигиенической оценке диэпоксидных смол методом ТСХ

Определение тетрагидробензилового эфира (ТГБЭ) циклогексенкарбоновой кислоты в воздухе производственных помещений методом ТСХ

Определение тетраэтилсвинца в воздухе производственных помещений методом полярографии

Определение тиофена в воздухе спектрофотометрическим методом

Определение титана в воздухе методом полярографии

Определение углекислого газа в атмосферном воздухе методом газовой хроматографии

Определение уксусной кислоты в воздухе производственных помещений методом газовой хроматографии

Определение формальдегида в атмосферном воздухе методом полярографии

Определение фталевого ангидрида в воздухе методом полярографии

Определение фторорганнческих соединений в воздухе при переработке фторопластов методом ГЖХ

Определение фурилового спирта в воздухе методом ТСХ

Определение хлора и двуокиси азота в воздухе методом газовой хроматографии

Определение хлоропрена (ХП), дихлорбутена (ДХБ), дихлорбутаднена (ДХБД) и трихлорбутена (ТХБ) в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе при их совместном присутствии методом ГЖХ

Определение хлоропрена в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений методом газовой хроматографии

Определение хлороформа, дихлор- и тетрахлорзтана, трихлор- и тетрахлорэтилена, хлорбензола в атмосферном воздухе методом газовой хроматографии

Определение хроматов в воздухе производственных помещений методом полярографии

Определение цианистого водорода в воздухе производственных помещений методом полярографии

Определение щелочи в воздухе производственных помещений методом кондуктометрического титрования

Определение этиленимина в воздухе методом канальной хроматографии в тонком слое

Предельно допустимые концентрации и методы определения вредных веществ в воздухе

Предельные допустимые концентрации и методы определения вредных веществ в воздухе

Радиохимические и химические методы определения некоторых радиоактивных элементов в воздухе

Радиохимические методы определения радиоактивных веществ в воде, почве, биоматериалах и воздухе

Раздельное определение аэрозолей и парообразных сильных минеральных кислот (серной, соляной, азотной) из одной пробы в атмо сфер ном воздухе методом фотоэлектроколориметрии

Раздельное определение кислот (муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной) в атмосферном воздухе методом бумажной хроматографии

Раздельное определение марганца, хрома и железа в воздухе методом полярографии

Расчетные методы определения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе населенных мест

Спектрометрический метод определения радиоактивного цезия-137 в аэрозолях атмосферного воздуха

Спектрофотометрический метод определения фталофоса в воздухе

Суммарное определение органических веществ в воздухе методом каталитического сожжения

Физико-химические методы определения вредных веществ в воздухе

Фотоколориметрический метод определения аммонийной соли 2,4-Д в воздухе

Фотометрические методы определения бериллия в воздухе Криворучко

Фотометрические методы определения в воздухе органических веществ

Экспрессное определение алюминия в воздухе производственных помещений методом фотоэлектроколориметрии

Экспрессные методы определения вредных газов и паров в воздухе

Я в о р о в с к а я. Раздельное определение компонентов некоторых парообразных смесей в воздухе промышленных предприятий методом газо-жидкостной распределительной хроматографии



© 2024 chem21.info Реклама на сайте