Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Спектральные методы при анализе

    Масс-спектроскопия. Масс-спектральный метод анализа основан на ионизации потоком электронов в паровой фазе под глубоким вакуумом исследуемой углеводородной смеси. Образующийся при этом поток ионов в магнитном поле делится на группы в зависимости от их масс. Ионизацию ведут таким путем, что происходит не только ионизация, но и распад молекул углеводородов с образованием осколочных ионов. Между структурой соединения и его масс-спектром существуют определенные зависимости, которые и положены в основу количественного анализа этим физическим методом. Для каждого класса углеводородов характерно образование определенного ряда осколочных ионов. В магнитном поле, в зависимости от массы и заряда, полученные ионы движутся по различным траекториям. В конечном итоге ионы направляются на фотопластинку, и на ней получается масс-опектр. Каждый углеводород дает на масс-спектрограмме свои характерные полосы, по которым ведется в дальнейшем расшифровка спектрограмм. [c.62]


    Спектральные методы анализа основаны на использовании явлений испускания электромагнитного излучения атомами или молекулами определяемого вещества или взаимодействия этого излучения с ним (чаще всего поглощения излучения). [c.7]

    СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА [c.7]

    В 1946 г. была опубликована статья Воге и Мэй [28], в которой сообщалось об измерениях равновесия реакции (IX). Применив спектральный метод анализа (исследование спектров поглощения в инфракрасной области), авторы имели возможность количественно определить в равновесных смесях содержание всех трех изомеров бутена с прямой цепью , т. е. бутена-1, г ыс-бутена 2 и транс-бутена-2. [c.309]

    Наглядное и достоверное представление о структуре соединений, входящих в состав фракции в целом, узких химических групп и отдельных классов соединений может дать средняя молекула, расчет параметров которой осуществляется на основании стандартных и современных спектральных методов анализа. [c.42]

    Для определения содержания в масле различных металлов пробу масла озоляют, а затем либо используют обычный метод аналитической химии (метод ASTM D 811-48), либо после растворения золы высаживают из раствора содержащие искомый металл соединения и устанавливают концентрацию металла гравиметрически (методы ASTM D 1026-51, IP 110/74, 117/74, 271/70), полярографически (метод ASTM D 1549-64) либо титрованием (метод IP 111/74). Используют также и спектральные методы анализа (1Р 187/66Т и 122/62). [c.124]

    Концентрации мономера, находящегося в равновесии с живым (т. е. растущим) полимером, очень малы и могут быть определены только спектральными методами анализа. Например, равновесная концентрация стирола в реакционной системе стирол — полистирол следующая  [c.259]

    Существующие спектральные методы анализа ароматических углеводородов (по сноктрам поглощения в ультрафиолетовой, средневолновой инфракрасно] областях и по спектрам комбинационного рассеяния) требуют примонепия сложной аппаратуры и связаны с затратой значительного времени. [c.559]

    Для спектральных методов анализа вместо воспроизводимости приводятся значения средней квадратичной погрешности. [c.598]

    Масс-спектральные методы анализа (МС-газоанализаторы) [c.603]

    Химико-спектральный метод анализа чистых материалов и его некоторые характеристики [c.201]


    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕКТРАЛЬНОМ МЕТОДЕ АНАЛИЗА [c.181]

    Физические способы — перегонка, хроматография, кристаллизация п т. д. — еще недостаточно разработаны и требуют дальнейшего усовершенствования, доработки и упрощения. Особо следует остановиться па спектральных методах анализа, в разработке которых в последние годы достигнуты определенные успехи. Однако с их помощью удается определять состав не очень сложных и многокомпонентных смесей. [c.496]

    С развитием спектроскопии и особенно газожидкостной хроматографии снизился интерес к полярографическим методам анализа нафталина и других полициклических ароматических углеводородов, хотя этот метод и используется для определения нафталина и его гомологов [54]. Применение спектральных методов анализа представило значительный интерес потому, что сопряженная система я-электронов существенно изменяет спектральные характеристики ароматических углеводородов по сравнению с углеводородами других классов. [c.134]

    В конце книги приведен список литературы, где более детально изложены отдельные вопросы теории и в особенности практического применения атомно-спектральных методов анализа. [c.3]

    ШУМЫ в СПЕКТРАЛЬНЫХ МЕТОДАХ АНАЛИЗА [c.77]

    Минимальные величины определяемых веществ, обнаруживаемых спектральными методами анализа [c.87]

    К наиболее эффективным методам обнаружения и идентификации примесей принадлежат спектральные методы масс-спектры, инфракрасные, ультрафиолетовые спектры. Разработанный иедаино О Нилом [28] масс-спектральный метод анализа больших масс, иримеиимый для анализа масс порядка 700 и выше (СаоН-), оказался чрезвычайно ценным для обнарунгения примесей в высокомолекулярных углеводородах [31]. [c.504]

    Природа взаимодействия столь различающихся по энергии квантов с веществом принципиально неодинакова. Так, излучение уквантов связано с ядерными процессами, излучение квантов в рентгеновском диапазоне обусловлено электронными переходами во внутренних электронных слоях атома, испускание квантов УФ- и видимого излучения или взаимодействие вещества с ними — следствие перехода внешних валентных электронов (сфера оптических методов анализа), поглощение ИК- и микроволновых квантов связано с переходом между колебательными и вращательными уровнями молекул, а излучение в ра-диоволновом диапазоне обусловлено переходами с изменением ориентации спинов электронов или ядер атомов. Для решения разнообразных задач наибольшее значение имеют спектральные методы анализа, оперирующие с излучением рентгеновского, оптического, ИК- и радиоволнового диапазонов. В данном практическом руководстве по физико-химическим методам анализа рассматриваются оптические методы, которые традиционно делятся па оптическую атомную и оптическую молекулярную спектроскопию. В первом случае аналитические сигналы в области спектра от 100 до 800 нм являются следствием электронных переходов в атомах, во втором — в молекулах. [c.7]

    Из общего количества серы, содержащейся (В нефтях, 10—20% составляют сульфиды, сотые доли процента — меркаптаны, элементная сера в нефтях обычно отсутствует в основном это сложные сероорганические соединени-я, исследовать которые стало возможно только после появления спектральных методов анализа. Распределение серы по различным фракциям одной и той же нефти во многом зависит от характера ее производных и условий перегонки. Обычно содержание общей серы увеличивается от низших фракций к высшим. В качестве примера можно привести распределение общей серы по фракциям введенской нефти в сырой нефти— 1,86%, во фракции до 200 °С — 0,26%, во фракции 200—300 °С—1,33%, во фракции 300—350 С—1,84%, а в основных масляных фракциях (350—450°С)—2,577о и более [1, с. 50]. Аналогичные данные получены и при разгонке нефтей на более узкие фракции [26]. [c.22]

    За последние 10—15 лет проведено. много исследований сероорганических соединений не фти с использованием спектральных методов анализа, в первую очередь масс-спектрометрии. Например, в работе [31] даны результаты масс-спектрО ме рического исследования гетероатомных соединений нескольких высокосерни- [c.24]

    Несмотря на разнообразие нефтей, сэдержание углерода и водорода в асфальтенах колеблется в сравнительно узких пределах С 80—86% (масс.), Н 7,3—9,4% (масс.), отношение С Н также сравнительно постоянно и равно 9—П. Различие в содержании гетероатомов значительно больше. По данным Сергиенко содержание кислорода в асфальтенах в зависимости от природы нефти может колебаться от 1 до 9, серы, от О до 9, азота от О до 1,5— 3,0% (масс.). Химические и спектральные методы анализа показали, что кислород в асфальтенах входит в состав гидроксильных, карбонильных, карбоксильных и сложноэфирных групп. В нативных асфальтенах преобладают гидроксильные и карбонильные группы до 80% (масс.). В асфальтена.ч из окисленных битумов преобладают сложноэфирные группы [ 60% (масс.) кислорода] Некоторые исследователи считают, что 1 ера входит в состав суль фидных мостиков между фрагментами молекулы асфальтенов Другие, в том числе Сергиенко, придерхиваются мнения, что ато мы серы включены в циклические структурные элементы, содер жащие кольцо тиофена или тетрагидрэтиофена. Спектральными методами были также обнаружены циклические соединения, содержащие сульфоксидную группу. [c.211]


    Применение спектральных методов анализа является весьма эффективным средством изучения структуры ароматических соединений [59, с. 228], и онй пи-ирежнему используются в аналитической практике. Однако эти методы особенно эффективны при анализе сравнительно простых, содержащих небольшое число компонентов, смесей. Определение проводится в весьма разбавленных растворах, требуется сложная подготовка образцов в старых конструкциях приборов значительное время занимает анализ спектров. [c.135]

    Применяя каталитическое дегидрирование на железоплатиновом катализаторе, метод газожидкостной хроматографии и спектральные методы анализа, во фракции 200—300 °С удалось уста- [c.23]

    В результате применения каталитической дегидрогенизации, тазожидкостной хроматографии и спектральных методов анализа во фракции 180—350°С арланской нефти установлено присутствие углеводородов ряда циклогексана, декалина, тетралина. Кроме того, установлено присутствие циклогексилбензолов и дициклогексилов. Содержание циклогексановых углеводородов в 6—8 раз больше, чем декалиновых. Среди декалиновых углеводородов количественно идентифицированы декалин 1- и 2-метил-декалины 2-этилдекалин 1,2-, 1,3-, 1,4-, 1,5-, 1,6-, 2,3-, 2,6- и [c.28]

    После возникновения квантовохимической теории и с помощью современных спектральных методов анализа было выяснено, что в молекуле бензола длины всех углфод- тлеродных связей одинаковы - 1,39 А. Если бы чередова-жсь двойные и одинарные связи, то и длины их должны быть разными - то 1,33 то 1,54 А, однако это не так. [c.145]

    Но можно надеяться, что чувствительность аналитических определений в ближайшее время резко возрастет. На это ука зывает развитие квантовой электроники. Открывается перспектива применения квантовых усилителей, отличающихся низким уровнем шумов. Вообще, ослабление фона, и в особен ности уменьшение колебаний интенсивности фона во время из< мерений, — один из продуктивных путей увеличения чувстви тельности аналитических методов. Использование квантовых генераторов существенно расширяет возможности спектральных методов анализа. [c.11]

    Широкое применение спектральных методов анализа во многих областях науки и техники обусловлено их универсальностью, избирательностью, низкими пределами обнаружения, экспресс-ностыо, возможностью автоматизации как отдельных стадий, так и всего процесса анализа в целом. [c.3]

    В настоящее время спектральный анализ широко используется в науке и технике, и сейчас вряд ли можно найти область естествознания, в которой он не находил бы применения. Именно методы спектрального анализа наиболее полно удовлетворяют все возрастающим требованиям современного производства. Мпогоэле-ментность, экспрессность, низкие пределы обнаружения, возможность определения многих элементов в малых пробах и анализа на расстоянии, автоматизация — все это быстро превратило спектральные методы анализа в эффективные методы аналитической химии. [c.4]


Библиография для Спектральные методы при анализе: [c.6]    [c.6]   
Смотреть страницы где упоминается термин Спектральные методы при анализе: [c.149]    [c.18]    [c.621]    [c.51]    [c.286]    [c.6]    [c.621]    [c.139]    [c.286]    [c.83]    [c.198]   
Фенолы (1974) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбционные методы спектрального анализа

Анализ качественный идентификация разделяемых компонентов спектральные методы

Андреев, Г. И. Неуд а чин и Р. И. Петухова — Спектральный метод анализа доломита и известняка

Андреева, Ю. И. Туркан. Определение компонентного состава руд методом эмиссионного спектрального анализа

Аппаратура для спектрального анализа газов и методы приготовления эталонных смесей

Беляев, Л. М. Иванцов. Современные приемы дальнейшего повышения чувствительности, точности и производительности фотоэлектрических методов спектрального анализа

Бродский Анализ органических соединений методом масс-спектральной термодесорбции

Буравлев, В. Н. Рыжов. О применении метода ионно-фотонной эмиссии для спектрального анализа поверхности различных материалов

Вайсберг, Э. А. Круглов, М. Ф. Хабибуллин, Шабалин. Исследование состава остаточного продукта установки гидроформинга методом газо-жидкостной хроматографии и спектрального анализа

Визуальные методы эмиссионного количественного спектрального анализа

Глава Чувствительность метода спектрального анализа

Другие спектральные и оптические методы анализа

Исчезновение линий, метод спектрального анализа

Классификация методов эмиссионного- спектрального анализа

Классификация спектральных методов анализа нефтепродуктов

Количественные методы анализа ртути спектральный и химико-спектральны

Количественный спектральный анализ простых углеродистых и среднелегированных сталей методом трех эталонов

Краткая история метода и теоретические основы эмиссионного спектрального анализа

Краткие сведения о спектральных методах анализа

Краткое описание метода спектрального анализа минеральных веществ

МЕТОДЫ ОПТИЧЕСКОГО эмиссионного СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА Миттельдорф

МЕТОДЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА Простейшие методы анализа элементов со сложными спектрами О спектрах элементов с достраивающимися -оболочками

Масс-спектральный анализ в сочетании с методами разделения

Масс-спектральный метод анализа

Метод анализа измерений спектральные

Метод атомно-абсорбционного спектрального анализа

Метод спектрального структурно-группового анализа в ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра

Метод флуоресцентного спектрального микроскопического анализа состояния ДНК

Метод эмиссионного спектрального анализа присадок и масел с присадками Кюрегян, М. М. Маренова

Методы атомно-эмиссионного спектрального анализа

Методы газового анализа масс-спектральный

Методы газового анализа спектральный

Методы исследования спектрального анализа

Методы количественного спектрального анализа

Методы прямого спектрального анализа

Методы спектрального анализа нефтепродуктов

Методы спектрального анализа с предварительным концентрированием примесей

Метрологические характеристики методов спектрального анализа

Мкртчян, А. А. Авакян, М. Я. Мартиросян. Изучение и оценка метрологических характеристик спектрального анализа в геологии методом статистического моделирования

Оборудование, размещение, организация работы, техника безопасности и хозяйственная деятельность лаборатории визуальных методов спектрального анализа

Обработка результатов количественного спектрального анализа методами математической статистики

Общие сведения о спектральном методе анализа

Общие сведения о спектральных методах качественного анализа

Определение малых количеств примесей в уране методами спектрального анализа

Оптические методы анализа Эмиссионный спектральный анализ Некоторые методические особенности спектрального анализа веществ высокой чистоты. И. А. Кузовлев, Н. М. Кузьмин

Основные предпосылки методов количественного спектрального анализа

Основы спектрального метода анализа

Особенности спектрального определения газов в металлах . Методы спектрального анализа газов в металлах

Особенности цифровых методов аппаратурного спектрального анализа случайных и регулярных процессов

Полуколичественные методы спектрального анализа

Предварительное концентрирование примесей для целей спектрального анализа чистых веществ Методы концентрирования и их характеристики

Приборы в фотоэлектрическом методе эмиссионного спектрального анализа

Применение спектральных методов для анализа веществ высокой чистоты. Г. А. Певцов, В. 3. Красильщик, Т. Г. Манова

Применение химического обогащения проб при спектральном анализе Методы химического обогащения проб

Прудников. Расчет стандартного отклонения и новый способ описания параметров спектральных методов анализа

Прямые спектральные методы анализа

Размещение спектрографической лаборатории лаборатории визуальных методов спектрального анализа

Рентген спектральный сравнение с химическими методами анализа также Образец, Правильность и точность рентгеноспектрального анализа, Следы элементов, Чувствительность

Российские и другие стандарты на методы атомно-эмиссионного спектрального анализа различных веществ и материалов

СОДЕРЖАНИЕ ft , 4Полуколичествеввые методы.-эмиссионного спектрального анализа

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА Методы определения изотопного состава

Совершенствование и разработка методов спектрального анализа Зайдель, Р. С. Рубинович. Атомно-флуоресцентный анализ и его достижения

Спектральные (оптические) методы анализа

Спектральные методы анализа газов

Спектральные методы анализа и идентификации

Спектральные методы анализа олефинов

Спектральные методы анализа с использованием больших навесок

Спектральные методы исследования и анализа синтетических каучуков

Спектральные методы при анализе фенолов

Спектральный анализ

Спектральный анализ визуальные методы

Спектральный анализ вольфрама по методу испарения

Спектральный анализ трех эталонов метод

Спектральный анализ фотографические методы

Спектральный анализ фотоэлектрические методы

Спектральный метод качественного анализа

Специальные методы спектрального анализа Общие замечания

Сравнение метода временного анализа высоты и фильтрового (спектрального) метода определения частоты основного топа

Сравнение спектрального анализа с другими методами

Стандарты в спектральном анализе. Методы определения концентраций вещества в пробе

Сущность изотопии. II. Магнитный анализ. 12. Масс-спектрограф. 13. Результаты масс-спектрографических исследований Спектральный метод. 15. Две шкалы атомных весов. 16. Законы изотопии. 17. Разделение изотопов. 18. Дейтерий (тяжелый водои тяжелая вода. 19. Получение тяжелой воды. 20. Реакции изотопного обмена. 21. Метод изотопных индикаторов Квантовая теория

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕКТРАЛЬНОГО МЕТОДА АНАЛИЗА

Точность методов изотопного спектрального анализа

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА Эмиссионный спектральный анализ

Физико-химические методы анализа глава 11. Эмиссионный спектральный анализ Вопросы и упражнения

Физические и физико-химические методы качественного анализа Спектральный метод обнаружения элементов и его применение в качественном анализе

Фотографические методы эмиссионного количественного спектрального анализа

Фотографические методы эмиссионного спектрального анализа. Спектральные свойства фотопластинки

Фотоэлектрические методы эмиссионного количественного спектрального анализа

Характеристики методов спектрального анализа с предварительным концентрированием примесей. Контроль процессов концентрирования

Характерные особенности и возможности метода спектрального анализа

Химические и физико-химические методы анализа Применение электрохимических методов концентрирования при спектральном анализе веществ особой чистоты. (Обзор) Красильщик, А. Ф. Яковлева

Чувствительность методов спектрального анализа

Шумы в спектральных методах анализа

Эмиссионный спектральный анализ методы, визуальный



© 2025 chem21.info Реклама на сайте