Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Определение объекта

    Для успешного осуществления контроля состояния окружающей среды используются как классические методы химического анализа (гравиметрический и титриметрический), так и современные методы инструментального анализа. В последние годы для наблюдения за состоянием гидросферы или почвенного покрова все чаще применяют дистанционные методы с использованием авиации, аппаратуры спутников и околоземных космических станций. Выбор наиболее перспективного метода химического или физико-химического анализа определенного объекта окружающей среды включает несколько стадий  [c.210]


    Эти пояснения представляются необходимыми для лучшего определения объекта настоящего труда, преследующего главным образом практические задачи. [c.11]

    При исследовании биологических систем, которые относятся к сложным, нечетко определенным объектам, широко используют качественную информацию. При определении влияния на процесс спорообразования бактерий с учетом фаговой инфекции, один из факторов, а именно активность фага (бактерий, поглощающих го- [c.69]

    Подобный корпускулярно-волновой дуализм (двойственность) присущ всем объектам материального мира лишь в зависимости от размеров определенных объектов может преобладать один из типов их поведения, а другой проявляться в пренебрежимо малой степени. Например, летящий бейсбольный мяч обладает волновыми свойствами, но его длина волны столь коротка, что мы не можем обнаружить волновых свойств мяча. [c.357]

    Обычно внутреннее представление информации совпадает с форматами, допустимыми для базового языка системы. Если, например> базовым языком является ПЛ/1, то можно использовать как двоичное, так и десятичное представление. Выбор формата будет зависеть от принятого языка взаимообмена. В Фортране можно использовать только десятичные числа. Более существенным и трудоемким является вопрос о выборе или разработке способа описания передаваемых образов. Основными в этом случае требованиями являются обеспечение минимума занимаемой памяти и универсальность используемых структур данных. Наряду с дискретными данными, представленными в виде констант, таблиц для символов, все большее значение приобретают данные, характеризующие определенный объект или группу объектов, т. е. их геометрические образы в пространстве. Очевидно, хранение таблиц, ха- [c.80]

    Нормы наименьшей искусственной освещенности определены стандартами по безопасности труда. Они зависят от характера работ (особо точная, малой точности и т. д.), размеров объекта (0,1 — 10 мм), фона (степени светлоты), расстояния до объектов, продолжительности определения объектов различия, опасности травмирования и некоторых других особенностей технологического процесса. [c.130]

    Если мы утверждаем, что определенный объект — частица, то мы должны суметь измерить корпускулярные свойства этого объекта, например такие, как количество движения и положение в пространстве. Это не было бы трудной задачей, если бы объектом был, например, бейсбольный мяч, но для электрона измерение этих величин требует особого подхода. Для выполнения этих [c.42]

    Понятие валентности, введенное в науку для отражения свойств одного вполне определенного объекта — изолированного ато-м а химического элемента, с течением времени стало использоваться для отражения свойств существенно иного объекта — связанного атома, находящегося в молекуле и изменившего свои свойства под влиянием других атомов этой единой квантовомеханической системы. [c.55]

    Задачи, в условиях которых говорится о химическом составе биологических объектов, материалов, смесей, растворов, газов, часто связаны в нахождением процентного содержания некоторого компонента в определенном объекте. Остановимся на характеристике величин, с которыми сталкиваются при решении задач указанного типа. [c.9]


    В любой отрасли народного хозяйства, в любой области науки и техники проводятся измерения определенных объектов и связанные с ними количественные расчеты. Еще Д. И. Менделеев отметил это, написав, что наука начинается тогда, когда начинают измерять. [c.8]

    Количество — такая определенность объекта, благодаря которой его можно реально или мысленно разделить на однородные составные части [c.439]

    НИИ АДС, где все вопросы, связанные с ликвидацией какой-либо конкретной аварии, рассматриваются теоретически (проигрываясь в чисто условном плане безотносительно к какому-либо конкретному адресу). Вторая часть занятий, которая не обязательно совпадает с первой по времени, проводится на местности или на каком-либо определенном объекте газового хозяйства (участке трассы, в доме, котельной и др.). В том случае, когда руководитель уверен (в силу многочисленных ранее проведенных занятий по рассматриваемой теме) в усвоении теоретического материала, он может сразу проводить практические занятия по ликвидации возможных аварий на объектах городского газового хозяйства, сводя их в основном к проверке умения смены (бригады). ориентироваться в конкретных условиях, приближенных максимально к тем, которые могут иметь место в действительности. [c.314]

    Теперь представим себе довольно часто встречающуюся ситуацию. Прорабу дают задание — произвести противокоррозионную защиту определенного объекта. А образование у прораба чисто строительное, противокоррозионным делам его в вузе не учили (не учат и сейчас и вроде бы и не собираются учить в ближайшем будущем, хотя недоумения по этому поводу уже высказываются на уровне министров). [c.13]

    Сушка и отверждение лакокрасочных покрытий. Правильная сушка и отверждения пленки грунта обеспечивают качество кроющего слоя и функционирования всей системы лакокрасочных покрытий. При выборе вида лакокрасочных покрытий для определенного объекта необходимо знать, в какие интервалы времени должны быть нанесены последующие покрытия. Быстросохнущие синтетические лакокрасочные материалы являются более выгодными, чем масляные. Часто бывает так, что первое грунтовое покрытие стирается слишком быстро или детали отгружают, не дождавшись высыхания грунтовых покрытий. [c.97]

    Нужно отметить еще одну особенность системы понятий в первой теме. Большинство из них формируется попарно, в сопоставлении друг с другом тело — вещество, атом — молекула, чистое вещество — смесь, физическое явление — химическое явление, простое вещество — сложное вещество, число атомов в соединении — валентность, коэффициент—индекс, реакция разложения — реакция соединения. Такое сталкивание близких по роду понятий позволяет более отчетливо выделить существенные признаки каждого из них. Это обстоятельство оказывает прямое влияние на содержание и 1 методику самостоятельных работ. В задания для учащихся в связи с этим могут включаться вопросы, требующие сравнения, группировки, выбора определенного объекта из совокупности сходных и противоположных по признакам объектов и т. п. Овладение такими умениями будет способствовать усвоению всех этих понятий. [c.59]

    Для выражения радиоактивности, присущей определенным объектам, используют понятие удельной активности, т. е. активности, отнесенной к единице массы (для твердых материалов, например, почвы) или к единице объема в случае газов или жидкостей. Так, удельная активность морской воды достигает 10 кБк/м , а для почв она составляет в среднем примерно 500 Бк/кг. В обоих случаях радиоактивность обусловлена главным образом присутствием естественного изотопа калия [c.256]

    Предложен новый подход к оптимальному размещению стационарных постов наблюдения и определению объектов автоматизированной системы мониторинга предприятия, заключающийся в следующем. Источники выбросов предприятия разбиваются на два типа. К источникам выбросов первого типа относятся те, от которых максимальная приземная концентрация вредных веществ С достигается на расстоянии Ьп, вне территории предприятия. Величина С 1 для источников выбросов второго типа достигается внутри периметра предприятия. К источникам выбросов первого типа применимы методы и средства системы мониторинга выбросов. Для наблюдения за источниками второго типа целесообразно использование автоматизированных стационарных постов мониторинга среды. [c.325]

    Аналитическая служба — это сервисная система, обеспечивающая конкретный анализ определенных объектов с использованием методов, рекомендуемых аналитической химией. Сфера аналитической службы может быть не связана с методической работой, с созданием или даже усовершенствованием химико-аналитических методов. [c.5]

    Прежде чем рассматривать факторы, которые необходимо учитывать при выборе того или иного метода анализа, обсудим понятия метод и методика. Метод — это совокупность принципов, положенных в основу анализа безотносительно к конкретному объекту и определяемому веществу методика — подробное описание всех условий и операций проведения анализа определенного объекта. Например, в основу гравиметрического метода анализа положено определение массы соединения, содержащего или реже теряющего определяемый компонент. В методику гравиметрического определения компонента входят описание условий осаждения этого малорастворимого соединения, способ отделения осадка от раствора, перевод осажденного [c.24]

    В исключительных случаях допускается стерилизация при температуре ниже 120 °С. Конкретизация отдельных режимов применительно к определенном объекту стерилизации должна быть обоснована и указана в нормативно-технической документации. [c.20]

    Исполнительные задачи выполняются ЭВМ низшего уровня, предназначенными для непосредственного управления автоматическими установками и машинами. Функции центрального управления выполняются компьютерами высшего уровня, предназначенными для обработки определенной категории данных или для координирования работы определенных объектов производственного сектора. [c.38]


    Выполнение определения. Объект анализа переводят в раствор подходящим способом. К аликвотной части анализируемого раствора, содержащей 17,0 — 80 мкг Pt(IV), добавляют 5 мл 1 10 М раствора реагента в ацетоне. 2 мл ацетатной буферной смеси с pH 3,0, разбавляют дистиллированной водой до 10 мл и нагревают на водяной бане в течение 1 ч. Далее раствор охлаждают и экстрагируют комплекс 10 мл хлороформа в течение 5 мин. Органический слой отделяют и измеряют оптическую плотность экстракта при 600 нм относительно раствора холостого опыта. Содержание платины определяют по калибровочному графику, построенному в условиях экстракции и определения. [c.23]

    Правильность тест-методов обычно проверяют сравнением их результатов с результатами, полученными инструментальными методами. Это обычно делается при разработке тест-методов, но такую проверку может делать иногда и потребитель, чтобы быть уверенным в результатах. Многие тест-системы не являются универсальными и предназначены для определения компонентов только в определенных объектах. [c.211]

    Определяемые катионы pH титрования Индикатор Метод определения Объект анализа Sr Литература [c.656]

    Поиск решений НФЗ в химии и химической технологии с применением ЯОБОП состоит из следующих основных этапов [6] определение объектов для поставленной задачи определение сообщений , связанных с каждым объектом разработка последовательности сообщений , которая позволяет найти решение. [c.234]

    В настоящее время удается возбуждать ультразвуковые волны с частотами порядка десятков миллиардов герц. Так как скорость распространения звука в воздухе (и = 20У Т м1сек, где Т — абсолютная температура) при обычных условиях составляет около 340 м/сек, длины подобных ультразвуковых волн меньше длин волн видимого света. Подобно последнему, ультразвуковые волны можно собирать и направлять на определенные объекты при помощи рефлекторов. Энергия звуковых колебаний растет пропорционально квадрату их частоты. Уже имеются установки, способные создавать интенсивности ультразвука более 100 каг/сж.  [c.590]

    В предыдущих разделах главным образом были описаны методы, которые лмеет в своем распоряжении химик-синтетнк. Информация об условиях, стереохимии и выходах в конкретной реакции является основой д я решения вопроса о возможности использования этой реакции для синтеза определенного объекта. Важно также понимание механизма [c.375]

    Конкретное воплощение мето находит в методике - подробном описании всех процедур на каждой стадии анализа определенного объекта. Для осуществления методики используют приборы, реактивы, ставд ртные образцА, программы для ЭВМ и др. [c.253]

    При контроле загрязнения природных объектов поллютантами различного происхождения используются как классические методы химического анализа (фавиметрический и объемный), так и современные методы инструментального анализа. Выбор наиболее перспективного метода химического или физико-химического анализа определенного объекта окружающей среды включает несколько стадий  [c.227]

    Выполнение определения. Объект переводят в раствор любым подходящим методом разложения. К анализируемой порции раствора, содержащей 1 - 20 мкг Rh l), приливают 2,5 мл 5 н. H2SO4, разбавляют водой до -15 мл, перемешивают, приливают по 1 мл 10 %-ного раствора аскорбиновой кислоты, 5 %-ного раствора ЭДТА и пропанола, [c.30]

    Выполнение определения. Объект переводят в раствор любым подходящим способом разложения. К аликвотной части анализируемого раствора, содержащей 20 — 160 мкг Ir(IV). в колбе вместимостью 50 мл добавляют 3 мл 0,01 М ацетонового раствора тиотрополона и устанавливают pH 6,5. Раствор нагревают на кипящей водяной бане в течение 2 ч. охлаждают и доводят общий объем до 10 мл 5 %-ным ацетоноводным раствором. Оптическую плотность комплекса измеряют при 600 им относительно раствора реагента. [c.40]

    В табл. 5.2.28-5.2.33 показаны условия избирательного титрования катионов II-VIII гр шп пределы pH титрования, применяемые индикаторы, метод определения, объекты анализа, s,. — относительное стандартное отклонение (см. раздел 2.3.4). [c.656]


Смотреть страницы где упоминается термин Определение объекта: [c.184]    [c.24]    [c.25]    [c.356]    [c.382]   
Построение математических моделей химико-технологических объектов (1970) -- [ c.200 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Активационное определение марганца биологических объектах

Активационное определение хрома геохимических объектах

Аммиака определение в биологических объектах

Атомно-абсорбционные методы определения элементов в различных объектах. Н. П. Иванов, Н. А. Козырева

Биологические объекты определение азота

Биологические объекты, определение

Биологические объекты, определение в костях и зубах

Биологические объекты, определение в крови

Биологические объекты, определение в моче

Биологические объекты, определение в различных органах

Биологические объекты, определение фтора

Газохроматографическое определение фенолов в водных объектах с предварительной дериватизацией

Гиренко, М. А. Клисенко. Определение некоторых пестицидов в объектах внешней среды методом газо-жидкостной хроматографии

Итерационные способы определения статических и динамических характеристик объектов

К а ч е с т в е н н о е определение некоторых редких элементов в различных объектах

К определению стронция в биологических объектах

Кальций, определение в биологических объектах

Корреляционные методы определения динамических характеристик линейных объектов

Кремний определение в биологических объектах

Летучие вещества, определение биологических объекта

Логарифмический метод определения передаточной функции объекта по функции отклика на единичное ступенчатое возмущение

Метод определения оптимальной мощности проектируемого объект

Метод определения оптимальной передаточной функции объекта управления по экспериментальным данным с учетом условия его физической реализуемости

Методы идентификации объектов, описываемых линейными дифференциальными уравнениями Алгебраический метод определения весовой функции объекта

Методы определения математического описания нелинейных инерционных объектов

Методы экспериментального определения теплофизических характеристик объектов

Неработоспособность объекта, определение

Неремонтируемый объект, определение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНА СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ДЛЯ НЕОДНОРОДНЫХ В ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНА СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ДЛЯ ОДНОРОДНЫХ В ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ

Объекты исследования и методика приготовления образцов . 19.2. Некоторые способы определения толщины кювет и значений коэффициентов поглощения

Определение азота в природных и промышленных объектах

Определение алюминия в природных и промышленных объектах

Определение биурета в различных объектах

Определение брома биологических объектах

Определение брома в природных и промышленных объектах

Определение в биологических материалах разных объектах

Определение в других объектах

Определение в соединениях урана и в объектах металлургии цинка

Определение величины защитного тока, оценка объектов защиты, подсоединение катодов и анодных заземлителей

Определение висмута в различных объектах

Определение вольфрама биологических объектах

Определение вольфрама в природных и промышленных объектах

Определение галлия в природных и промышленных объектах

Определение динамических характеристик объектов

Определение динамических характеристик объектов при возмущениях в виде случайных сигналов

Определение динамических характеристик объектов управления в процессе их нормальной эксплуатации

Определение запаха объекта исследования

Определение значений энергетических показателей технологического объекта

Определение золота в биологических объектах

Определение золота в природных и промышленных объектах

Определение кадмия в природных и промышленных объектах Анализ минерального сырья

Определение кальция в природных и промышленных объектах

Определение качественных показателей работы объекта

Определение летучих органических веществ в биологических объектах

Определение лития в природных и промышленных объектах

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

Определение магния в природных и промышленных объектах

Определение масла в различных объектах

Определение металлов в растворах биологических объектов

Определение микрограммовых количеств рения в природных объектах

Определение мочевины в различных объектах

Определение мышьяка в природных и промышленных объектах

Определение натрия в объектах

Определение никеля в природных и промышленных объектах

Определение объектов роботизации на предприятиях химического машиностроения и аппаратостроения

Определение параметров объективов и диспергирующего устройства

Определение парафинов в различных объектах

Определение показателей качественного состояния объекта

Определение различных объектах

Определение рения в природных и промышленных объектах

Определение рения в различных объектах

Определение ртути в объектах

Определение ртути в природных и промышленных объектах

Определение серебра в природных и промышленных объектах

Определение серы в объектах растительного происхождения с нитхромазо

Определение серы в различных объектах

Определение серы и ее соединений в природных и промышленных объектах

Определение содержания алюминия в растворах его солей, в сплавах и других объектах

Определение статических характеристик объекта

Определение стронция в сложных объектах с хлорфосфоназо

Определение сульфатов в сыворотке и других объектах

Определение сурьмы в природных и промышленных объектах

Определение тория в природных и промышленных объектах

Определение тяжелых металлов в объектах окружающей среды

Определение тяжелых углеводородов в различных объектах

Определение фенола в различных объектах

Определение формальдегида в различных объектах

Определение фтора в воде, воздухе и биологических объектах

Определение фтора в сложных объектах

Определение характеристик объектов регулирования

Определение хлора и его соединений биологических объектах

Определение хрома биологических объектах

Определение хрома в природных и технических объектах

Определение хрома природных объектах

Определение хрома технических объектах

Определение цинка в рудах и горных породах при его низком содержании или при анализе особенно сложных объектов

Определение энергетических показателей взрывоопасности технологических объектов

Пламенно-фотометрический эмиссионный метод определения различных объектах

Практическое применение основного уравнения вакуумной техники для определения быстроты откачки объекта

Предельное состояние объекта, определение

Применение фотометрических методов для определения загрязняющих веществ в объектах окружающей среды

РЕГЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ ОАО АК ТРАНСНЕФТЬ

Работоспособность объекта определение

Ракитин В. Ю. Газохроматографическое определение этилена в растительных объектах

Реакционно-хроматографическое определение загрязняющих веществ в объектах окружающей среды

Рекомендации по определению энергетических потенциалов объектов и разработке мероприятий по повышению эффективности их противоаварийной защиты

Ремонтируемый объект, определени

Селен определение в биологических объектах

Спектрографические эмиссионные дуговой и искровой методы определени других объектах

Статистические методы определения показателей качественного состояния объекта

Тест-объекты, используемые для определения токсичности пестицидов

Технический ресурс объекта, определение

Фосфор определение в биологических объектах

Фосфор, определение по скачку поглощения в биологических объектах

Чернышева. Гуппи как объект для определения действия токсических веществ на рыб

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ Регулярные методы определения статических характеристик

Экспериментально-статистические методы определения характеристик объектов управления



© 2025 chem21.info Реклама на сайте