Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фотометры

    Фотометрия пламени — вид эмиссионного спектрального анализа, в котором источниками возбул<дения спектров являются пламена различных видов ацетилен — воздух, ацетилен — кислород, пропан — воздух, пропан — кислород, водород — воздух и др. Вследствие невысокой температуры в пламенах излучают легко и среднеионизующиеся элементы щелочные и щелочноземельные металлы, галлий, индий, магний, марганец, кобальт, медь, серебро и ряд других, причем их число растет с увеличением температуры пламени. В наиболее холодных пламенах, таких как, например, пропан — воздух, светильный газ — воздух излучают только атомы щелочных и щелочноземельных металлов. Вследствие невысокой температуры спектры, излучае-МЕле пламенами, состоят из небольшого числа спектральных линий, главным образом резонансных, что позволяет выделять характеристическое излучение элементов при помощи светофильтров и использовать простые и имеющие невысокую стоимость спектральные приборы — пламенные фотометры. Кроме атомных спектральных линий в спектрах пламен присутствуют полосы ряда в основном двухатомных молекул и радикалов С2, СиС1, СаОН и др. Некоторые из них используют в аналитических целях. Так, в случае элементов, образующих термически устойчивые оксиды, которые практически не диссоциируют в пламенах с образованием свободных атомов, молекулярные спектры являются единственным источником аналитического сигнала. Практически не атомизируются в низкотемпературных пламенах оксиды скандия, титана, лантана и других элементов, ирлеющих относительно невысокие потенциалы ионизации. Наиболее часто фотометрию пламени применяют для определения щелочных и щелочноземельных металлов. [c.35]


    Спектрофотометр состоит из осветителя, двойного призменного монохроматора, фотометра поляризациоиноготипа, приемно-усилительного устройства и записывающего устройства. Оптическая схема прибора (рис. 32) состоит из спектральной и фотометрической частей. Свет от источника света кинопроекционной лампы / через конде[)сор 2 [c.48]

    К приведенному перечню можно добавить следующее изобретатель калориметра для реакций горения, сравнительного фотометра с международным стандартом свечи, кухонной плиты, двойного кипятильника, печи для обжига кирпичей, портативной печи и армейской полевой кухни, капельной кофеварки, применяемой до сих пор паровой отопительной системы, каминной вьюшки, усовершенствованной масляной настольной лампы высокой яркости, навигационной сигнальной системы, использовавшейся в Великобритании, и улучшенного баллистического маятника для измерения взрывной силы пороха человек, открыпший конвекционные токи в газах и жидкостях и установивший, что вода имеет максимальную плотность при 4°С и что черные тела лучше поглощают и испускают излучение, чем полированные предметы один из первых исследователей прочности нитей на разрыв и теплозащитных свойств одежды основатель одного из первых закрытых учебных заведений и учредитель первых международных медали и премии за научные достижения, присуждаемых до сих пор, а также первый кандидат на пост руководителя Вест-Пойнта (отклоненный по политическим мотивам). Но и это еще не все. Томпсон был гением практики и изобретателем из той же когорты, что и Томас Эдисон. В конце ХУП1 в. он произвел в Европе такую же революцию в технологии приготовления пищи, какую 100 лет спустя проделал Эдисон в области практического использования электричества. Томпсон был, несомненно, более плодовитым изобретателем, чем Франклин, а возможно, и лучшим ученым. Почему же тогда он известен всего лишь узкому кругу исследователей истории науки и специалистам в области термодинамики  [c.44]

    Визуальный метод изучения спектров поглощения на ступенчатом фотометре несложен и достаточно быстро дает надежные результаты. Прибор прост в устройстве и работе. Он состоит из четырех основных частей оптической скамьи, осветительного устройства с трансформатором, держателя кювет и фотометра. Оптическая скамья представляет собой трехгранную рейку с пазами, укрепленную на трех ножках. Она служит для жесткого крепления всех частей фотометра и обеспечивает их перемещение параллельно оптической оси при юстировке прибора. Все части фотометра крепятся на рейтерах. Рейтеры могут перемещаться по оптической скамье и закрепляться на ней винтами. [c.29]

    Для расширения диапазона концентраций прн дифференциальной фотометрии Барковским и Ганопольским предложен вариант двусторонней дифференциации. Сущность его заключается в том, что О исследуемого раствора может быть как больше, так и меньше оптической плотности нулевого раствора. [c.469]


Рис. 17. Стическая схема ступенчатого фотометра Рис. 17. Стическая схема ступенчатого фотометра
    Наиболее широкое распространение в аналитической практике получили пламенные фотометры с интерференционными светофильтрами. Принципиальная оптическая схема такого фотометра представлена на рис. 1.14. Анализируемый раствор распыляется сжатым воздухом в распылителе 2 и подается в пламя 5 в виде аэрозоля. Крупные капли аэрозоля конденсируются на стенках распылителя и удаляются через слив 3. Устойчивый и мелкодисперсный аэрозоль увлекается в пламя, предварительно смешиваясь с горючим газом. Суммарное излучение пламени, прямое и отраженное рефлектором 4 через диафрагму 6 и конденсаторы 7, 8 попадает на интерференционный светофильтр 9, а выделенное им излучение собирается конденсором 10 в сходящийся пучок и, пройдя защитное стекло И, попадает на катод фотоэлемента или фотоумножителя 12. Электрический сигнал после усилителя 13 отклоняет стрелку микроамперметра 14. В блоке питания 15 находятся автокомпенсацион-ные стабилизаторы и преобразователь напряжения. [c.39]

    Интенсивность спектральной линии при постоянных условиях пропорциональна количеству введенных в пламя атомов элемента или концентрации соли металла в анализируемом растворе. Однако в реальных случаях эта зависимость может нарушаться вследствие протекания в пламени процессов самопоглощения, ионизации и образования термически устойчивых соединений. На рис. 1.13 представлена зависимость интенсивности спектральной линии от концентрации элемента в растворе. При средних содержаниях определяемого элемента в растворе эта зависимость линейна. Для больших содержаний сказывается влияние самопоглощения эмиссии атомов в плазме и в этом случае интенсивность излучения спектральной линии пропорциональна корню квадратному, из концентрации элемента в растворе. При очень низких концентрациях элемента и высокой температуре плазмы проявляется процесс ионизации его атомов и интенсивность излучения спектральной линии пропорциональна квадрату концентрации. В обоих случаях градуировочный график искривляется. Кроме процессов, указанных выше, на ход графика влияет ряд других факторов, поэтому определение элементов в методе фотометрии пламени проводят с использованием серии растворов сравнения. Они должны содержать все вещества, входящие в состав исследуемого раствора, и фотометрироваться в одинаковых с ним условиях. [c.37]

    Метод диафрагмирования. Для уравнивания интенсивности потоков излучений, про.ходящих через испытуемый и эталонный рас-тво1)ы, в ряде приборов используются диафрагмы с переменной величиной отверстия. Диафрагма соединена с барабаном, который имеет шкалу, проградуированную в значениях О и Г%. К такому типу относится ряд визуальных (например, фотометр ФМ) и фотоэлектрических приборов отечественного производства. Содержание определяемого вещества находят по калибровочному графику. [c.477]

    Ступенчатый фотометр типа ФМ , Пульфрих . Визуальный метод изучения спектров поглощения основан па сравнении освещенности фотометрического поля лучами, прошедшими через кювету с раствором и через кювету с растворителем. Глаз не может количественно оценить разность освещенностей фотометрических полей. Однако глаз является одним из наиболее точных индикаторов определения одинаковой освещенности двух соприкасающихся фотометрических полей одного цвета. Точность определения оптической плотности при помощи глаза составляет 0,5—5%. Поэтому необходимо добиваться каким-либо методом ослабления интенсивности одного из световых потоков до такой величины, когда оба потока становятся одинаковыми. Обычно ослабление производится при помощи диафрагмы изменением входного отверстия фотометра. [c.28]

    Рис, 1.14. Принципиальная схема пламенного фотометра  [c.39]

    Метод пламенной фотометрии. Основан на регистрации интенсивности излучения линии Na (или К) в общем спектре, получаемом от введения в пламя горелки аэрозоля исследуемой нефти [148]. Метод обладает высокой абсолютной чувствительностью и разрешающей способностью. Однако из-за сложности аппаратурного оформления он не получил широкого распространения в нефгяной промышленности. [c.172]

    Фотометр (рис. 18) иред-назнгчеи для измерения оптических плотностей растворов, обладающих избирательной поглощающей способностью. Он устанавливается на рейтере 1, который крепится на оптической скамье 2. Во входные отверстия 3 попадают два параллельных пучка света, один из которых проходит через кювету с раствором, а другой — через кювету с растворителем. В обоих входных отверстиях смонтированы клиновые диафрагмы, которьгми можно уменьшить световой поток. Изменение величины входного отверстия производится враи1ением барабана 5 (рис. 17 и 18), на котором нанесены две шкалы. По красной шкале против неподвижного указателя 4 (рис. 18) отсчитывается непосредственно оптическая плотность, по черной — процент пропускания. Далее оба световых пучка линзами объектива направляются на ромбические призмы 3 (см. рис. 17), которые соединяют оба пучка света в один, проходящий через светофильтр 7 и попадающий в лиизы окуляра 6. [c.30]

    Какие причины (физические и химические) вызывают несоблюдение законов по1 лощения излучений Какие методы фотометрии требуют строгого соблюдения этих законов  [c.496]


    Перед фотометр и рованием каждого спектра следует проверять установку пера потенциометра прн закрытой щели микрофотометра, если необходи ю, то корректировать корректором на усилителе. Если на диаграммную ленту нeoбxoди ю перенести деления миллиметровой шкалы, изображенной на спектрограмме, то аналогично фотометри-рованию спектра фотометрируется миллиметровая шкала. Для этого маховичком 9 она устанавливается так, чтобы ее деления проектировались бы на входную щель микрофотометра. Каждое деление миллиметровой п]калы будет зарегистрировано на диаграммной ленте в виде четкого максимума. [c.59]

    В любом случае независимо от вида анализа данных и последующей их обработки актуальной является задача по формированию информации о структуре с помощью датчиков (масс-спектрометров, квантометров, фотометров, спектрометров ЯМ.Р УФ-, ИК-ПМР-спектрометров и др.) физико-химических приборов, результатом работы которых (спектр, рентгенограмма и т. п.) и являются признаки объекта исследования, его первичные дескрипторы. [c.92]

    Многие соединения металлов с органическими реагентами сравнительно мало растворяются в воде, но хорошо —в органических растворителях. Например, нерастворимые в воде оксихинолинаты металлов легко растворяются в органических растворителях (бензоле, хлороформе, эфире) и образуют окрашенные растворы. Поэтому для отделения и определения элементов в виде оксихиноли-нлтов (и многих других соединений) их вместо отфильтровывания, высушивания и взвешивания просто экстрагируют и определяют концентрацию элементов, измеряя интенсивность окраски растворов методами фотометрии (см. гл. X). [c.130]

    Установить скорость записи микрофотограммы по шкале на редукторе. Если спектр не состоит из узких полос или линий, то скорость можно устанавливать больше, если же спектр содержит узкие линии или полосы, то скорость следует устанавливать меньшую. После установки скорости записи необходимо повернуть винт на редукторе мотора в положение включ. . 6. Установить маховичком 9 изображение спектра на белом экране в тубусе 10. 7, Добиться четкого изображения спектра на экране вращением маховичка //и четкого изображения щели между двумя зелеными полями вращением маховичка 12. 8. Ослабить винт 8 и им перемещать нижний столик, наблюдая при этом за изображением спектра на белом экране. Если изображение смещается по вертикали, то пластинка лежит косо и ее следует поправить. 9. Установить на конечный участок спектра справа и записать деление по шкале 13. Переместить столик на начало фотометри-руемого участка спектра слева и вновь записать деление по шка.ае 13. Разность показаний шкалы дает длину фотометрируемого участка спектра. [c.57]

    Прибор имеет три основных предела измерения до 25, 100 и 500 лк. Переход с одного предела иа другой достигается включением соответствуюш,их шунтов. Для измерения яркости используют фотометры, в которых яркость поля прибора сравнивается с яркостью исследуемой поверхности. Для освеш,ения производ-ств( иных, служебных, бытовых помещений используют естествен 1ый свет и свет от источников искусственного освещения. [c.111]

    Содержание натрия и других металлов определяют с помощью пламенных фотометров (типа ВК4-ВТИ, ПАЖ-1, ПФМ). [c.188]

    Фотометр имеет набор из 11 светофильтров, смонтированных на одном вращающемся диске 6 (рис. 18). Диск со светофильтрами имеет фиксированные положения. Номер светофильтра виден в окне 7. [c.30]

    При низкой концентрации электролита протяженность переходной зоны составляет 5—6 мкм, что дает возможность ее изучения оптическими методами. На рис. 13.9 приведена одна из фотографий интерференционной картины от пленки и мениска. В нижней части рисунка изображена записанная с помощью фотометра фотограмма негативного изображения этой картины. При малом радиусе пленки Го, соизмеримом с I, плоский центральный участок отсутствует. То, что можно назвать в данном случае пленкой, представляет собою перекрывающиеся переходные зоны. [c.227]

    На вход системы поступает группа объектов для анализа наличия того или иного свойства. С помощью датчиков измеряются параметры, характеризующие исследуемые объекты. При подборе катализаторов роль датчиков выполняют масс-спектрометры, фотометры, спектрометры ЯМР, вискозиметры и т. п. Параметры объектов, получаемые с помощью датчиков, называют признаками или дескрипторами. В результате работы датчиков исследуе- [c.77]

    Атомно-эмиссионная фотометрия пламени [c.35]

    Широкое применение находят спектрофотометры, снабженные компьютерами, что позволяет ускорить и автоматизировать выполнение анализа. Разработаны и используются также многоканальные фотометры, имеющие несколько фотоэлементов и светофильтров, или многоканальные спектрофотометры. Эти приборы позволяют проводить одновременное определение нескольких элементов. Фотометры со светофильтрами значительно [c.39]

    Ранние исследования по спектрам комбинационного рассеяния были выполнены при помощи фотографической методики. Этот, метод вполне пригоден для измерения частот и для качественных ис-следоваиий, а длительные экспозиции позволяли обнаруживать в спектре очень слабые полосы. Однако пр1[ зтом имеются известные тр т -ности,, заключающиеся I сложности точных измерении интонспвности методом фотографической фотометрии. Поэтому за последиие годы различные лаборатории сконструировали приборы с пря-мы.м фотоэлектрическим отсчетом [32, 35, 211. В США [c.315]

    Определение оитичееких плотностей основано на том, что во входные отверстия фотометра попадают лучн с разными спектральными характеристиками. Например, раствор пурпурного цвета (ем. рис. 15) больше всего поглощает зеленые лучи, а красные лучи пропускает почти без поглощения. Когда оба барабана установлены на О по красной шкале, то освещенность обеих половин фотометрического поля при красном светофильтре будет почти одинаковой. Незначительным поворотом барабана, связанного с диафрагмой на пути света, прошедшего через растворитель, уменьшается общий световой поток этого пучка и получается одинаковая освещенность обеих половин фотометрического поля. Если же установить зеленый светофильтр, то, очевидно, придется значительно уменьшить световой поток, прошедший через растворитель, чтоб1 1 вновь добиться одинаковой освещенности обеих полонии фотометрического поля. Таким образом, по неравномерной красной шкале получают отсчеты оптической плотности раствора. [c.31]

    Последовательность выполнения работы. Для съемки спектра поглощения при иомоихи ступенчатого фотометра можно определить [c.31]

    Калориметрический метод с фосфорновольфрамовой кислотой и гидрохиноном. Для определения необходимы фотометр, зеленый светофильтр (Х=500 нм) кювета с твлшиной слоя 1 см центрифуга центрифужные пробирки с коническим дном емкостью 75-100 мл соляная кислота, ч. д. а. (разбавленная 1 1) 10%-ный раствор безводного хлорида кальция гидрохинон серная кислота, ч. д. а. концентрированная и деэмульгатор. [c.160]

    При анализе обессоленных нефтей (менее 1 мг/л) фирма Эссо предлагает использовать пламенный фотометр, а фирма Тохо Кемикал Индаст-ри - ионный хроматограф. [c.142]

    Фотометрическое определение с роданокобальтом аммония. Для определения необходимы фотометр, красный фильтр (Х = 620 нм) кювета с толщиной слоя 1 см делительнь е воронки емкостью 50 см или 100 см роданокобальт аммония хлороформ, ч, д. а. и деэмульгатор. [c.161]


Смотреть страницы где упоминается термин Фотометры: [c.469]    [c.37]    [c.30]    [c.319]    [c.7]    [c.182]    [c.345]    [c.345]    [c.345]    [c.345]    [c.345]    [c.345]    [c.345]    [c.345]    [c.449]    [c.721]   
Смотреть главы в:

Аналитическая химия полимеров том 2 -> Фотометры

Аналитическая химия -> Фотометры

Основы аналитической химии Часть 2 -> Фотометры

Современные электронные приборы и схемы в физико-химическом исследовании Издание 2 -> Фотометры


Аналитическая химия. Кн.2 (1990) -- [ c.0 ]

Неорганические люминофоры (1975) -- [ c.171 ]

Лабораторная техника химического анализа (1981) -- [ c.182 , c.186 ]

Физико-химические методы анализа Изд4 (1964) -- [ c.0 ]

Практическое руководство по неорганическому анализу (1966) -- [ c.50 ]

Техника и практика спектроскопии (1976) -- [ c.329 ]

Люминесцентный анализ (1961) -- [ c.108 ]

Учение о коллоидах Издание 3 (1948) -- [ c.60 ]

Основы аналитической химии Часть 2 (1979) -- [ c.0 ]

Курс аналитической химии Издание 5 (1982) -- [ c.272 ]

Люминесцентный анализ неорганических веществ (1966) -- [ c.189 , c.200 , c.206 ]

Физико-химические методы анализа Издание 4 (1964) -- [ c.0 ]

Практическое руководство по неорганическому анализу (1960) -- [ c.47 ]

Методы органической химии Том 2 Издание 2 (1967) -- [ c.0 ]

Методы органической химии Том 2 Методы анализа Издание 4 (1963) -- [ c.0 ]

Техника и практика спектроскопии (1972) -- [ c.321 ]

Курс аналитической химии Кн 2 Издание 4 (1975) -- [ c.276 ]

Практикум по физической химии Изд 5 (1986) -- [ c.91 , c.103 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АППАРАТУРА И ТЕХНИКА ИЗМЕРЕНИЙ Фотометры для эмиссионного метода

АТОМНО-ЭМИССИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ФОТОМЕТРИЯ ПЛАМЕНИ

Абсорбционная фотометрия

Адсорбенты фотометр

Алюминий по фотометрии пламени

Анализ пламенная фотометрия

Анализ по фотометрии пламени

Анализ фотометрия пламени с применением

Аппаратура в методе эмиссионной фотометрии пламени

Арсеназо как реагент для фотометрии

Атомно-абсорбционный спектральный анализ и фотометрия пламени

Атомно-абсорбционный фотометр для определения цинка в промышленных сточных водах. Н. П. Иванов, Б. М. Талалаев

Атомно-эмиссионная фотометрия пламени

Барий обнаружение фотометрией пламени

Барий по фотометрии пламени

Бораты фотометрией пламени

Ванадий фотометрией пламени

Визуально-фотоэлектрические фотометры

Высокочувствительный fэлектронный фотометр

Газовые смеси для пламенной фотометрии

Газонаполненные фотоэлементы гетерохромная фотометрия

Газонаполненные фотоэлементы гомохромная фотометрия

Галлий по фотометрии пламени

Гетерохромная фотометрия

Горелка для фотометрии пламен

Детекторы в пламенной фотометрии

Дитизон как реагент для фотометрии

Дитиокарбаматы как реагенты для фотометрии

Дифференциальная фотометри

Дифференциальный логарифмический фотометр

Диэтилдитиокарбамат натрия как реагент для фотометрии

Добавок метод в пламенной фотометрии

Добавок метод фотометрии

Железо по фотометрии пламени

Задания для программированного опроса по фотометрии и рефрактометрии

Заместитель в фотометрии

Записывающий фотометр с логарифмической шкалой

Изменение интенсивностей линий с помощью фотографической пласт шки (фотографическая фотометрия)

Индий по фотометрии пламени

Ионный обмен как метод разделения при фотометрии

Испарение в атомноабсорбционном методе и пламенной фотометрии

Калий натрий и кальций, определение по фотометрии пламени

Калий фотометрией пламени

Калия ион, определение фотометрией пламени

Кальций фотометрии пламени

Кальций, определение фотометрией пламени

Кобальт фотометрией пламени

Количественный анализ (фотометрия)

Колориметрия и фотометрия

Комплексообразующие реагенты для гравиметрии и фотометрии

Конструкция двух лабораторных фотометров

Кристаллизационно-спектрографическая фотометрия

Лантан, определение по фотометрии пламени

Литий по фотометрии пламени

Люминесценция урана фотометр ЛЮФ

Люминесценция урана фотометр ЭФ электронный

Люцигенин ЛЮФ фотометр

Магний обнаружение фотометрии пламени

Малорастворимые окрашенные соединения, окислительно.-восстановительные и другие реакции в фотометрии Малорастворимые окрашенные соединения

Марганец по фотометрии пламени

Метиловый фотометрии

Метод диафрагм (измерения с фотометром)

Метод дифференциальной фотометрии

Метод пламенного атомно- н молекулярно-эмиссионного анализа (фотометрия пламени)

Метод пламенной фотометрии

Метод эмиссионной фотометрии пламени (пламенной фотометрии)

Методы анализа пламенной фотометрии

Методы определения хлора и хлорсодержащих ионов пламенной фотометрией

Методы расчета в фотометрии

Молибден обнаружение фотометрией пламен

Монохромная фотометрия

Монохромная фотометрия полу еиие характеристических кривых

Монохромная фотометрия получение характеристических кривых

Натрий обнаружение фотометрии пламен

Натрий фотометрией пламени

Натрия ион, определение фотометрией пламени

Некоторые варианты дифференциальной фотометрии на основе метода отношения пропусканий

Некоторые специальные методы фотометрии пламени

Непрерывная пламенная фотометрия

Нефлуоро-фотометр Фишера

Нефлуоро-фотометр Фишера Нитродифениламин

Общие замечания при работе с колориметрами и фотометрами

Общие замечания при работе с фотоколориметрами и фотометрами

Общие указания к практическим работам но методу эмиссионной фотометрии пламени

Окрашенные лаки применение в фотометрии

Оксихинолин в фотометрии

Оксихннолин как реагент для фотометрии

Определение pH сточных вод с помощью фотометра . Определение хлорированных крезолов в сточных водах методом спектрофотометрии

Определение высоких концент раций веществ методом дифференциальной фотометрии

Определение высоких концентраций веществ методом дифференциальной фотометрии

Определение калия и натрия методом фотометрии пламени

Определение калия методом пламенной фотометрии

Определение количественное фотометрией пламени

Определение лития и цезия в объектах окружающей среды методом эмиссионной пламенной фотометрии

Определение меди в виде аммиаката дифференциально-фотометри ческим методом

Определение методом фотометрии пламени

Определение натрия методом фотометрии пламени

Определение натрия пламенной фотометрией

Определение натрия, калия и кальция в солях железа методом пламенной фотометрии. Р. В. Лерман, Ц. С. Полонская

Определение примесей в алюминии пламенной фотометрией

Определение примесей в хроме методами пламенной фотометри

Определение примесей натрия н калия в препаратах рения методом фотометрии пламени

Определение рения методом пламенной и атомно-абсорбционной фотометрии

Определение содержания калия в растворе с помощью пламенного фотометра ПФМ

Определение фосфора в нитроаммофоске методом дифференциальной фотометрии

Определение фотометрией пламени

Органические растворители в атомноабсорбционном методе и пламенной фотометрии

Осаждение как метод разделения при фотометрии

Осаждение как метод разделения при фотометрии маскирование элементов

Осаждение как метод разделения при фотометрии применение носителей

Основной закон фотометрии

Основные методы фотометрии

Отгонка как метод разделения при фотометрии

Отгонка как метод разделения при фотометрии выделение следов

Отгонка как метод разделения при фотометрии отделение макрокомпонентов

Относительное расположение источника возбуждения, люминесцирующего объекта и фотометра

Ошибки пламенной фотометрии

Пиридилазо нафтол как реагент для фотометрии

Пламенная фотометрия

Пламенная фотометрия (фотометрия пламени)

Пламенная фотометрия аппаратура для распыления проб

Пламенная фотометрия атомно-абсорбционная

Пламенная фотометрия и молекулярный эмиссионный анализ

Пламенная фотометрия измерения

Пламенная фотометрия использование органических растворителей

Пламенная фотометрия подготовка проб

Пламенная фотометрия помехи

Пламенная фотометрия приборы

Пламенная фотометрия применения

Пламенная фотометрия принцип

Пламенная фотометрия точность и воспроизводимость

Пламенная фотометрия чувствительность

Пламенная фотометрия эмиссионная

Пламенная фотометрия, использование экстракции в ней

Пламенный фотометр Цейсса (модель

Погрешности в фотометрии

Подготовка атомноабсорбционном методе и пламенной фотометрии

Подготовка фотометра к работе и измерение фототока

Портативный пламенный фотометр

Портативный электронный фотометр

Построение характеристической кривой фотопластинОпределение относительной интенсивности спектральных линий методами монохромной и гетерохромной фотометрии

Практические работы по методу. эмиссионной фотометрии пламени

Прецезионная фотометрия

Прецизионная фотометрия

Применение фотометрии

Принципиальная схема пламенного фотометра

Промышленные фотометры

Простой усилитель для фотометров с фотоумножителем

Простой усилитель постоянного тока для фотометров с фотоумножителем

Простой фотометр

Пульфриха фотометр

Пульфриха фотометр pH среды

Пульфриха фотометр Индикаторы

Пульфриха фотометр ПУФ, осветители

Пульфриха фотометр влияние на оптическую плотност

Пульфриха фотометр выбор

Пульфриха фотометр маскирование

Пульфриха фотометр образование комплексов

Пульфриха фотометр расчет оптимального значени

Пульфриха фотометр регулирование

Пульфриха фотометр состав комплексов

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

Распылители в пламенной фотометрии

Регистрация спектров и фотометрия

Регистрирующие фотометры

Рентгеновская фотометрия,

Рентгеновские фотометры

Рубидий по фотометрии пламени

Селеновые фотометры

Сенко фотометр

Серебро обнаружение фотометрией пламен

Спектро,фотометрия

Спектрометрия в видимой волоконный фотометр

Сравнение атомно-абсорбционного метода с методом фотометрии пламени

Сравнение слабой и сильной линии . Получение характеристических кривых при монохромной фотометрии

Стронций по фотометрии пламени

Ступенчатый колориметр Пульфриха фотометр Пульфриха

Сущность метода эмиссионной фотометрии пламени

Схема фотометра

Таллий обнаружение фотометрией пламен

Таллий фотометрией пламени

Техника измерения концентрации раствора пробы на фотометре

Типы пламенных фотометров и их характеристика

Титан обнаружение фотометрией пламен

Титан фотометрией пламени

Торой как реагент для фотометрии

Торон как реагент для фотометрии

Ультрафиолетовый фотометр для анализа

Ультрафиолетовый фотометр для анализа вытекающей из колонки яшдкости

Усилители для фотометров

Усовершенствование простого фотометра

Устройство простейшего фотометра со светофильтрами

Флуоресцентная фотометрия

Формальдоксим как реагент для фотометрии

Фосфолипиды фотометр с вертикальным лучом

Фотографическая Фотометрия

Фотографическая регистрация и фотометрия

Фотографическая фотометрия выбор фотоэмульсии

Фотографическая фотометрия теория

Фотометр Пульфриха Фригус, масло

Фотометр Фруктоза

Фотометр автоматический

Фотометр дифференциальный

Фотометр для измерения отношения интенсивностей

Фотометр для измерения отношения интенсивностей световых потоков

Фотометр для исследования напряжении

Фотометр для пламени

Фотометр для рентгеновых лучей

Фотометр для титрования сильно

Фотометр для титрования сильно окрашенных жидкостей

Фотометр записывающий

Фотометр инфракрасные

Фотометр инфракрасные бездисперсионны

Фотометр логарифмический

Фотометр морской Тимофеевой

Фотометр на фотосопротивлении

Фотометр оптические

Фотометр пламенный

Фотометр поляризационный

Фотометр принципиальная схема

Фотометр с балансным усилителем

Фотометр с логарифмической шкалой

Фотометр с механическим модулятором

Фотометр с фотоэлементом

Фотометр светорассеяния

Фотометр ультрафиолетовый

Фотометр фотоэлектрический

Фотометр фотоэлектрический Бекмана

Фотометр фотоэлектрический со светофильтром

Фотометр электрическая схема

Фотометр электрические

Фотометрии пламени метод

Фотометрия

Фотометрия

Фотометрия в проходящем свете

Фотометрия визуальная

Фотометрия двусторонняя

Фотометрия дифференциальная

Фотометрия дифференциальная сравнительная

Фотометрия инструментальная

Фотометрия метод замещения

Фотометрия отношения пропускания

Фотометрия ошибки

Фотометрия пламени

Фотометрия пламени (пламенная эмиссионная спектроскопия)

Фотометрия пламени Число

Фотометрия пламени аппаратура

Фотометрия пламени техника выполнения

Фотометрия пламени, М. И. Булатов

Фотометрия пламени. Анализ воды

Фотометрия по свечению кристаллофосфоров

Фотометрия по флуоресценции перлов

Фотометрия прямая

Фотометрия пятен

Фотометрия рассеяния света

Фотометрия рентгеновская, применения

Фотометрия щелочных металлов в пламени

Фотометрия экстракционная

Фотометры атомно-абсорбционны

Фотометры визуальные

Фотометры двухлучевые

Фотометры для абсорбционного метода

Фотометры для измерения светорассеяния

Фотометры для оценки степени коррозии

Фотометры для оценки степени коррозии металлов

Фотометры для работы в ультрафиолетовом и видимом диапазонах

Фотометры и спектрофотометры

Фотометры интегрирующие

Фотометры нулевого отсчета

Фотометры однолучевые

Фотометры плазменные

Фотометры прямого отсчета

Фотометры регистрирующий с автоматической компенсацией

Фотометры с двухлучевой схемой

Фотометры с однолучевой схемой

Фотометры со светофильтрами

Фотоэлектрическая регистрация и фотометрия

Фотоэлектрический люминесцентный фотометр ЭФ электронный флуориметр

Хелаты в фотометрии

Хемилюминесцентная фотометрия пламен

Хромотроповая кислота как реагент для фотометрии

Цезий, определение по фотометрии пламени

Чувствительность детектора фотометра

Чувствительность определение по фотометрии пламени

Шарапова. Определение больших количеств фосфора методом дифференциальной фотометрии

Экстракция как метод разделения при фотометрии

Экстракция как метод разделения при фотометрии выделение следов

Электрические фотометры Фотоэлементы

Электрические фотометры и фотореле

Эмиссионная и атомно-абсорбционная фотометрия пламени

Эмиссионная фотометрия пламени

Эмиссионная фотометрия пламени брикетов

Эмиссионная фотометрия пламени введение образца в пламя в виде

Эмиссионная фотометрия пламени влияние различных веществ

Эмиссионная фотометрия пламени горных пород

Эмиссионная фотометрия пламени других объектов

Эмиссионная фотометрия пламени применение в анализе

Эмиссионная фотометрия пламени суспензии

Эмиссионная фотометрия пламени факторы специфичности

Эмиссионный атомный анализ пламенная фотометрия

аллий по фотометрии пламени

спектроскопии фотометрии пламени

универсальный фотометр

фотометр Клотца и Дола

фотометр кондуктометрический

фотометр кулонометрический

фотометр масс-спектрометрический

фотометр рефрактометр

фотометр сканирующий фотометр

фотометр фильтровый фотометр

фотометр флуоресцентный



© 2025 chem21.info Реклама на сайте