Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Определение основы

    Определив К, производят ее отождествление следующим образом. Пусть при определении основы сплава длина волны исследуемой линии оказалась равной 368,36 нм. В действительности при точности измерения 0,05 нм исследуемая линия может иметь длину волны в интервале 368,31-368,41 нм. В таблице спектральных линий в этих пределах находим следующие элементы  [c.203]


    Сущность работы. Спектрограмма сплава или другого образца, полученная на спектрографе ИСП-28, качественно расшифровывается с помощью спектропроектора ПС-18. Расшифровка сводится к определению основы сплава (т.е. главного элемента сплава) или примесей, а также к нахождению в сплаве заданных элементов. [c.201]

    При определении основы сплава или примесей следует обращать внимание на число линий, соответствующих определяемому элемент , и на их интенсивность. Как правило, тот элемент, для которого в таблице результатов записано наибольшее число исследованных интенсивных линий, принимают за основу сплава. И наоборот, при определении примесей ориентируются на линии с малой интенсивностью. Однако для оконча- [c.201]

    Таким образом, исследуемая линия может принадлежать по крайней мере трем элементам, так как каждый из них может входить в состав сплава или быть его основой. При решении этой задачи надо учесть интенсивность линии в использованном источнике возбуждения, например в искре. Поскольку при определении основы сплава обычно выбирают самые интенсивные линии, то наиболее вероятной линией будет линия 368,35 нм, имеющая интенсивность 10 и принадлежащая свинцу. [c.203]

    Б). Сосчитайте число С-атомов в заданной формуле. Их пять, правда Карбонил — функциональная группа, но она находится в углеродной цепи и входит в счет С-атомов при определении основы названия. Формула изображает пентанон. Составив полное название, вернитесь и выберите другой ответ. [c.157]

    Рабочий раствор. Перед определением основой раствор разбавляют в 10 раз чистым четыреххлористым углеродом. Хранят в темной склянке не более одной недели. [c.153]

    Ионообменную хроматографию успешно применяют при определении примесей лантаноидов в редкоземельных основах. При этом концентрация примесей повышается в 10—50 раз [317]. В работе [318] описан метод определения молибдена и вольфрама в железных метеоритах с использованием хроматографического определения основы. [c.127]

    На лекции по количественному анализу обычно рассматривают основные задачи гравиметрического и титри-метрического определений, основы физико-химических и физических методов анализа, приводят классификацию методов по количеству определяемого вещества, демонстрируют технику выполнения анализа [1—8]. [c.68]

    СТЫМ водородом или выделяют РЬ(ЫОз)г концентрированной азотной кислотой [817]. Специфичны и не сопровождаются потерями примесей химические реакции восстановления металлов в кислых >астворах. В качестве восстановителя при анализе чистых ртути 1273] и серебра [1274] предложена муравьиная кислота. Серебро при восстановлении его солей образует коллоид, и для полного удаления его из раствора вводят ртуть с целью образования амальгамы. Реакции осаждения труднорастворимых солей сильных неорганических кислот, характерными примерами которых служат выделение Са, Ва [325], Sr [633] и РЪ [331] в виде сульфатов, РЬ в виде РЬС1г [204, 1206] и Bi в виде Bib [333] достаточно избирательны и протекают при значительной концентрации кислоты. Высокоселективное осаждение элементов основы органическими реагентами требует значительных затрат дефицитных реактивов, чистота которых часто не отвечает необходимым требованиям. Методы разделения, включающие осаждение циркония миндальной кислотой [518, стр. 483], молибдена а-бензоиноксимом [329] и никеля диметилглиоксимом [326], из-за небольшой исходной навески являются скорее способами отделения неблагоприятной для спектрального определения основы, чем методами концентрирования. [c.309]


    Как указывалось в гл. 2, многие физические свойства очень чувствительны к присутствию примесей, и в стандартных учебниках по анализу рассмотрено много примеров применения неизбирательных методов [1]. Однако не все физические свойства можно привлечь для определения следов элементов (понятие следы относится к уровням концентраций менее 0,01%). Во-первых, точность измерения этих свойств не всегда достаточно высока (например, измерения температур замерзания и кипения, теплоты реакци , вязкости, поверхностного натяжения, упругости, скорости звука). Во-вто-рых, в настоящее время многие измерения еще очень сложны как теоретически, так и экспериментально (диэлектрическая релаксация, циклотронный резонанс, магнитоакустическое поглощение, внутреннее трение и свойств сверхпроводимости). Аналогично измерения оптических эффектов в твердых телах, включая люминесценцию, фотопроводимость и поглощение света, не всегда легко обеспечивают получение надежных данных о содержании примесей. В-третьих, другие свойства (например, восприимчивость или ширина линий спектра ферромагнитного резонанса) чувствительны только к определенным примесям в определенных основах. Не существует неизбирательного аналитического метода определения следов элементов, основанного на измерении магнитных свойств, поскольку структура пробы и присутствие компонентов в больших концентрациях по сравнению со следами играют доминирующую роль. В-четвертых, измерения термоэлектрических и некоторых механических свойств (вязкость, напряжение сдвига) можно использовать для подтверждения присутствия или отсутствия примесей, но их редко применяют как основной аналитический метод и поэтому они здесь не будут рассмотрены. Наконец, хотя многие свойства тела зависят от структуры, здесь не будут рассмотрены примеры обнаружения дефектов в кристаллических решетках (нанример, вакансий и дислокаций), поскольку эта тема слишком обширна. [c.376]

    Очевидно, что прн систематике экспериментального материала нужно базироваться на какой-то определенной основе. По-видимому, разумно исходить из того, что имеющие непарный электрон атомы или радикалы (С1, Н, N0 и др.) валентность связанного с ними платинового металла изменяют, а присоединяемые им донорно-акцепторно (СЬ, NHз, СО и др.) не изменяют. Поэтому за основу систематики в дальнейшем принимается определяемое таким путем валентное состояние платинового металла, а приписываемая ему по тем или иным соображениям значность рассматривается как одна из более или менее условных характеристик молекулы (ср. IX 5 доп. 21). [c.385]

    Специфика применения микробиологических средств заключена прежде всего в механизме их действия на насекомых и грызунов. Если пестициды действуют как яды, отравляя вредителей, то у микроорганизмов характер действия несравненно сложнее и разнообразнее, и это несомненно должно учитываться при определении основы технологии их применения. [c.614]

    Таким образом, условия минерального питания создают определенную основу и субстрат для важной физиологической функции — дыхания. [c.269]

    Позднее были предложены более строгие модели макромолекулярной структуры н развиты методы непосредственного определения гидродинамич. поперечника (упоминавшаяся уже модель жемчужное ожерелье и различные ее модификацтти, а также персистентная модель), но методы определения основы- [c.59]

    Наиболее неясными при работе подшипников скольжения с полиамидными вкладышами являются факторы, обусловливающие температурный режим узла, и в особенности по поверхности трения. Возможно, смелая попытка рекомендованного расчета зазоров узла трения с контрольными вкладышами, описанная в работе могла бы послужить определенной основой для выяснения некоторых параметров конструкции узла, влияющих па установленпе теплового режима, и это помогло бы установить, в какой степени структура капрона, зафиксированная к началу монтажа узла, влияет на температурный режим, устанавливающийся в период экс- [c.329]

    Цирконин применен для анализа магниевых, алюминиевых, никелевых и медных сплавов, содержащих 0,05—0,9% 2г, абсолютным методом со средней относительной ошибкой С + 3 %, а также для определения основы в циркониевых сплавах (70—99% Zг) дифференциальным методом со средней относительной ошибкой <+ 1%. [c.351]

    Разработанная методика использована для определения основого вещества нитразинового желтого, метилового оранжевого, метакрезолового пурпурового, тимолового синего, крезолового красного, бромкрезолового пурпурового, бромфе-нолового синего и др. [c.119]

    К-набор формируется из основ ключевых слов, их контекстуальных окончаний и номерЪв предложений документа, которые содержат определенные основы с их окончаниями. [c.123]

    Кислотные свойства исследуемого объекта могут проявляться только в результате взаимодействия с основа-нием и поэтому любая практически измеряемая шкала протоподонорных свойств относится к определенному основа- нию (типу оснований). Задаваясь целью описать протонодо-норные свойства изучаемой среды при условии минимального влияния сольватационных явлений, необходимо пользоваться основанием, непротонизованная и протонизованная формы которого как можно меньше сольватированы. Бели указанные формы не сольватированы, то в водных растворах минеральных кислот мы имеем  [c.384]



Смотреть страницы где упоминается термин Определение основы: [c.10]    [c.17]    [c.2]    [c.309]    [c.195]    [c.229]    [c.6]   
Смотреть главы в:

Аналитическая химия вольфрама -> Определение основы




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аналитические системы на основе определения

Весовой анализ Основы теории весового анализа II Весовые определения

Вычисление констант устойчивости ступенчатого комплексообразования на основе определения равновесной концентрации лиганда

Глава Ш, Кинетика гетерогенных каталитических процессов. Основы макрокинетики. Активность ---катализаторов г методы ее определения

Грум-Гржимайло на основе определения высоты реакционной зоны

Измерение времен магнитной релаксации ядер как основа количественного определения парамагнитных ионов

Изучение поведения электродов на основе углерода при определении микроколичеств золота. Ю. А. Давыдовская, Л. А. Жукова

Исходные предпосылки методических основ определения сравнительной экономической эффективности капитальных вложений в магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы

Кинетические основы определения стехиометрического коэффициента

Колонны непрерывного действия. Колонны периодического действия Графический метод определения числа тарелок на основе общих уравнений массопередачи Определение числа тарелок ректификационных колонн для разделения многокомпонентных смесей

Колориметрическое определение фосфора в сплавах на хромовой основе

Колориметрическое определение фосфора на основе реакции

Методика определения условий спуска сточных вод в водоемы Основы разработки предельно допустимых концентраций

Методические основы определения 1 экономической эффективности I производства и применения удобрений

Методические основы определения оптимальных межремонтных сроков службы важнейших групп химического обопудования

Методические основы определения фактической экономической эффективности капитальных вложений в магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы

Методические основы определения экономического эффекта от использования отходов производства катализаторов

Методы определения ширины спиновых пакетов и времени спин-решеточной релаксации для парамагнитных центров, описываемых на основе представлений о невзаимодействующих спиновых пакетах

Методы расчета массообменны процессов Кузнецов, Е. Р. Кузнецов. Об определении размеров абсорбционных аппаратов на основе данных экспериментальных исследований

Научно-методические основы определения прочности, ресурса и безопасности

Научные основы методов определения точности в аппаратостроении

ОСНОВЫ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА Основные определения

Обогащение пробы, метод испарения основы определение азота в трудновосстанавливаемых металлах

Определение абсолютной величины энтропии на основе калорических данных

Определение акрилонитрила в сополимерах на основе стирола колориметрическим методом

Определение активной серы в топливе потенциометрическим методом (на основе ГОСТ

Определение алюминия, бериллия, магния, урана и пинка в цирконии п сплавах на основе циркония

Определение ацетальдегида, винилацетата, бутилового спирта и дибутилмалеината в сточных водах от производства дисперсий на основе винилацетата и дибутилмалеината

Определение железа, алюминия, кальция, магния, меди, марганца, J кобальта, кадмия, хрома, свинца, никеля, молибдена, ванадия в я активных углях и цинк-ацетатных катализаторах на их основе

Определение констант равновесия газовых реакций на t основе калорических данных

Определение концентраций компонентов пробы способом нор.мирискл пли на основе калибровки

Определение магния в никеле и сплавах на основе никеля

Определение магния в сплавах на основе алюминия

Определение меди в сплавах на титановой основе

Определение никеля в сталях, сплавах на основе железа и в ферритах

Определение никеля меди и сплавах на основе меди

Определение ниобия в сплаве на основе титана и в алюминиевой лигатуре

Определение обобщенных грамматических классов слов по их конечным буквосочетаниям. Выделение основ слов

Определение остаточных мономеров в сополимерных дисперсиях на основе винилацетата и 2-этилгексилакрилата

Определение остаточных мономеров в сополимерных дисперсиях на основе винилацетата и бутилакрилата

Определение остаточных мономеров в сополимерных дисперсиях на основе винилбутилового эфира и бутилакрилата

Определение остаточных мономеров — бутилакрилата, метилметакрилата и 2-метил-5-винилпиридина в сополимерах на их основе

Определение параметров ОК на основе общих требований к ВОЛС

Определение параметров математических моделей химико-технологических процессов на основе динамических характеристик

Определение параметров продольного перемешивания на основе диффузионной модели

Определение параметров продольного перемешивания на основе рециркуляционной модели

Определение параметров установок на основе их математических моделей

Определение пентаэритрита, выделяющегося из пластмасс на основе пентаэритритных смол, методом спектрофотометрии

Определение пластификатора — диэтиленгликоля в поливиниловом спирте и пленках на его основе

Определение поверхностного натяжения на основе теории соответственных состояний

Определение примесей в сырце и готовом бутилакрилате, полученном из акриловой кислоты на основе пропилена

Определение производительности труда и образование фонда заработной платы на основе чистой продукции

Определение прочности сцепления покрытия с основой

Определение равновесных параметров состояния паровой и жидкой Основы расчета некоторых низкотемпературных процессов для газовых смесей

Определение размеров и основы проектирования сушильных камер

Определение размеров молекул поликарбонатов на основе бисфенола А методами седиментации, диффузии и вискозиметрии

Определение свинца в металлической сурьме и в сплавах на сурьмяной основе

Определение свинца в сплавах на основе меди и железа

Определение содержания аминогрупп в носителях на основе органических полимеров или пористых стекол

Определение состава атмосферостойкого ударопрочного полистирола на основе СКЭПТ

Определение состава равновесной смеси на основе закона сохранения массы элементов

Определение состава ударопрочного полистирола на основе бутадиенового каучука

Определение степени отверждения смол и пресс-материалов на основе Ь аминосмол

Определение степени разветвленности и ММР полимера на основе универсальной калибровочной зависимости и характеристической вязкости полидисперсного образца (длинноцепная разветвленность)

Определение стирола в полистироле и сополимерах на основе стирола методом некомпенсационного потенциометрического титрования

Определение стирола в полистироле и суммы стирола с а-метилстиролом, винилтолуолом или р-винилнафталином в сополимерах на их основе методом кулонометрического титрования

Определение температурной зависимости ЭДС гальванического элемента и расчет на ее основе термодинамических величин химической реакции

Определение теплоты и энтропии адсорбции или растворения на основе хроматографических измерений

Определение термодинамических параметров реакций на основе сравнения реакций

Определение термодинамических свойств веществ на основе химического подобия

Определение типа твердого раствора на основе вещества с кубической решеткой

Определение титана в сплавах на никелевой основе

Определение устойчивости лутео-иона на основе потенциометрических измерений

Определение фона на основе одномерных статистических моделей

Определение фосфора в сплавах на медной основе

Определение химических аналогов основы

Определение цинка в меди, алюминии, цирконии и сплавах на их основе

Определения ф Природа явления РТЛ ф Спектры свечения при РТЛ Основы теории явления радиотермолюминесценции

Основы кинетики нефтехимических реакций. Определение реакционного объема

Основы силового расчета и определение мощности автомата

Основы спектрографического метода определения микроэлементов в почвах и растениях. Д. И. Иванов

Основы теории поршневых насосов Основные положения и определения

Основы теории центробежных и пропеллерных насосов Основные понятия и определения

Основы химической термодинамики . Глава I. Общие определения и понятия химической термодинамики

Периодический закон как основа для исправления грубых неточностей в определении атомных весов

Полярографическое определение кадмия и свинца в фосфатном сырье н продуктах на его основе. Н. К. Игнатова, М. Ю. Горностаева

Прочность сцепления покрытия с л r r Л, Определение срока окупаемости и основой

Разработка высокочувствительных микрометодов определения малых количеств молибдена и других элементов на основе амперометрии, визуальной колориметрии и фотометрии

Разработка оптимальных условий фотометрического определения висмута на основе математического планирования эксперимента

Разработка физико-химических методов анализа и определение констант синтетических жирозаменителей и поверхностноактивных вецеств на их основе

Реакция гетерогенная определение на основе данных по гасящему н критическому размерам

Роль основы при определении следов элементов

Сообщение 11. Теоретические основы использования амперометрии в кинетических методах определения молибдена и некоторых других элементов (обзор). В. П. Розенблюм, Шафран

Спектрально-изотопное определение водорода в цирконии и сплавах на его основе

Спектрофотометрическое определение рения в сплавах на различных основах

Спектрохимическое определение тантала в цирконии и сплавах на основе циркония

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ГАЗОВ МЕТАЛЛОВ К л я ч к о. Состояние газов в металлах и методы их определения

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК Основные положения и понятия феноменологической теории теплопроводности

ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ Основы теплопередачи Основные определения

Теоретические основы и методы определения равновесий в растворах

Теоретические основы и технология производства смазочных масел Основные понятия и определения экстракционных процессов

Теоретические основы моделирования популяций и сообществ водных животных Общие принципы построения системы определений и моделироваОсобь

Теоретические основы определения статистических ошибок измерительною контроля

Теоретические основы определения удельной поверхности и объема адсорбционно активных пор твердых тел по данным адсорбционных измерений

Теоретические основы электромиграционного метода определения подвижности ионов в растворах

Технологические свойства пресс-материалов на основе аминосмол и методы их определения

Технология производства моторных топлив Теоретические основы определения эффективности работы промышленных установок (теория рециркуляции)

Физиологические основы методики определения фотосинтеза в токе радиоактивной углекислоты

Фотоколориметрическое определение церия в сплавах на никелевой основе

Фотометрическое определение КПАВ на основе 1-оксиэтил-2-алкил-2-имидазолинов

Фотометрическое определение молибдена в сплавах на основе титана

Химические основы определения функциональных групп

Экспериментальное определение фактора корреляции. Интерпретация результатов опытов на основе модели дефектов Френкеля— Шоттки и их ассоциатов

Экспресс-метод определения активной основы в нефтяных сульфонатах натрия

Экстракционно-хроматографическое определение е-капролактона в полиэфирах на его основе Столярова, Л.В.Кузнецова, Т.К.Лозинская, Либерман



© 2025 chem21.info Реклама на сайте