Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кривые ток—время регистрация

    Движение зеркала должно быть за все время регистрации равномерным, а яркость свечения источника — постоянной во времени. Это создает серьезные трудности для применения метода. Для получения разрешающей способности R на кривой ijj" (t) нужно измерить и обработать R эквидистантных точек, что при сколько-нибудь большом R требует применения счетно-решающих устройств. [c.218]


    Для уменьшения сорбционных помех используют принудительный отрыв капли, осуществляемый механически. Последнее позволяет ускорить время регистрации полярографических кривых. Сероводород и меркаптаны определению не мешают. [c.361]

    Другой синоним — полярография со стационарным электродом — указывает на то, что метод, который в данной книге называют вольтамперометрией с линейной разверткой потенциала с КРЭ, это метод, в котором развертка потенциала длится только часть периода капания. Предполагается, что потенциал накладывается на стационарный электрод, так как за время регистрации I— -кривой капля вырастает незначительно. Поэтому теория вольтамперометрии с линейной разверткой потенциала с КРЭ может быть применена для любого стационарного электрода (с использованием, если это необходимо, модифицированных уравнений диффузии), и, стало быть, она имеет отношение к ряду твердых электродов, например платине, углероду и золоту, которые используют в аналитической вольтамперометрии в тех случаях, когда ртутные электроды непригодны. Другие названия для вольтамперометрии с линейной разверткой потенциала, такие, как пиковая полярография, отвергаются из-за двусмысленности, как это станет очевидным из последующего обсуждения. [c.353]

    Для изучения распределения концентраций в хроматографической полосе в настоящее время отсутствуют методики, позволяющие устранить влияние на форму выходной кривой системы регистрации, то есть системы детектор — вторичный прибор. Между тем, эта система обладает определенной инерционностью, а следовательно, искажает действительную форму распределения концентраций в хроматографической полосе на входе в детектор [1], особенно в случае использования пневматического детектора. [c.123]

    Для определения координаты места разрыва могут применяться методы, основанные, например, на разнице времени фиксации заданного перепада давления газа или на аппроксимации кривой падения давления. При разрыве одной из ниток многониточного газопровода волна спада давления в транспортируемом газе распространяется вдоль этой нитки со скоростью звука. Зная скорость звука в транспортируемом газе и время регистрации заданного перепада давления на каждом из концов поврежденной нитки, можно определить предполагаемое место разрыва. [c.369]

    Предварительно снижают температуру в конденсаторе до —180° С, а газ освобождают от СО2 и НаО. В нижнюю часть колонки (в колбу) вводят определенное количество газа и приступают к перегонке. Включают нагрев колбы в нижней части колонки и, осторожно открывая кран, перепускают выделяющиеся пары из колонки в приемник. Нагрев в колбе и охлаждение газа в конденсаторе ведут так, чтобы получить необходимое для ректификации количество орошения. Во время перегонки отмечают температуру и объем паров, перешедших в приемник. По данным замеров строят кривую перегонки. Горизонтальные участки ступенчатой кривой соответствуют температурам кипения индивидуальных углеводородов. Охлаждение колонки, регистрация объема и температуры отогнанного газа регулируются автоматически. Предусмотрена двухступенчатая ректификация с целью анализа газа и более тяжелых углеводородов,. выкипающих до 120° С. При тщательной работе точность метода составляет около 0,1%. В зависимости от состава газа анализ продол- [c.114]


    Современные исследования направлены на создание полностью автоматизированных ректификационных установок с одновременной регистрацией измеряемых величин. При работе на полностью автоматизированной установке вручную только загружают разделяемую смесь и через определенный промежуток времени, требуемый для проведения процесса ректификации, получают продукты разгонки во время перегонки регистрируют кривые температуры в головке и кубе колонны и физико-химические свойства дистиллята. [c.417]

    НИЯ — часть хроматограммы, полученная при регистрации сигна ла детектора во время выхода из колонки чистой подвижной фазы. Ширина пика л — отрезок, отсекаемый на нулевой линии касательными к кривой в точках перегиба, или расстояние между точками контура пика на середине высоты Х0,5. [c.188]

    Скорость возврата системы к равновесию характеризуют временем релаксации (/рел), в течение которого эффект возмущения уменьшается в е раз. Время релаксации определяют на любом участке кинетической кривой, записываемой с помощью быстродействующей системы регистрации. [c.265]

    Регистрацию разрядного напряжения н расчет электрических характеристик производят, как в варианте I. Требования к оформлению отчета те же, с той лишь разницей, что разрядные кривые строят на графике в координатах напряжение — время . Отчет должен содержать анализ причин изменения электрических характеристик аккумулятора типа НКГ при изменении окружающей температуры. Расчетные данные помещают в таблицу по форме табл. 35.2. [c.231]

    Реально (в эксперименте) может наблюдаться меньшее число экспоненциальных членов. Это прежде всего связано с методическими особенностями регистрации кинетической кривой. Так, при использовании наиболее распространенного спектрофотометрического метода необходимы заметные спектральные различия компонентов реакции. Кроме того, существенные ограничения накладывает временная разрешающая способность установки. Экспериментально определить характеристическое время можно лишь при условии, что оно превышает мертвое время используемой аппаратуры. Эти ограничения приводят к тому, что наблюдаемое на опыте число экспоненциальных членов позволяет оценить лишь минимальное число промежуточных соединений, принимающих участие в реакции. [c.204]

    Метод регистрации тепловых эффектов в координатах температура—время недостаточно чувствителен, так как эффекты проявляются на термограммах лишь незначительными отклонениями плавной кривой нагревания или охлаждения в ту или иную сторону по сравнению с направлением термограммы при отсутствии теплового эффекта. Слабые тепловые эффекты вообще могут не обнаруживаться на таких кривых. [c.150]

    Регистрация изменения теплосодержания вещества осуществляется с помощью простой термопары. Но вследствие того, что отклонения, появляющиеся на кривой температура — время незначительны, Н. С. Курнаковым была предложена дифференциальная термопара. На дифференциальной кривой при этом фиксируются те же изменения теплосодержания, но в виде более глубоких пиков, т. е. чувствительность метода резко повысилась. [c.6]

    В настоящее время во многие полярографы введены устройства для автоматической линейной компенсации тока заряжения. Однако ток заряжения, как было показано выше, не является строго линейной функцией потенциала, а при суммировании с током восстановления или окисления примесей, которые всегда имеются в растворе, поляризационная зависимость фона еще более усложняется. Поэтому для точных исследований при регистрации полярограмм нельзя использовать автоматическую компенсацию тока фона, а необходимо для каждого раствора снимать поляризационную кривую фона и исправлять поляризационную кривую изучаемой электрохимической реакции. [c.227]

    Однолучевой способ регистрации спектров является весьма трудоемким и применяется в настоящее время редко. Двухлучевой способ получил широкое распространение, так как позволяет регистрировать непосредственно спектр поглощения исследуемого вещества в виде кривой зависимости Г от Я (от V) либо О от % (от ) и исключает необходимость в каких-либо расчетно-графических операциях. Особенно широко применяются двухлучевые спектральные приборы с фотоэлектрической регистрацией спектра— спектрофотометры,— работающие по так называемому нулевому методу (рис. 12.1). [c.189]

    В настоящее время используются в основном два типа установок импульсного фотолиза — кинетическая и спектрографическая, которые различаются способом регистрации. Кинетическая установка позволяет получать непосредственно кинетическую кривую гибели промежуточного продукта на одной длине волны возбуждения. При помощи спектрографической установки регистрируется весь спектр промежуточных продуктов через определенный промежуток времени после фотолитической вспышки. Кроме наиболее распространенных спектральных методов регистрации используются также другие, например при образовании короткоживущих ионов измеряется кинетика электропроводности. [c.156]


    Метод погашенного потока применяется в тех случаях, когда отсутствует удобный прямой метод регистрации изменений, происходящих в реакционной смеси после смешения реагентов. В этом случае на определенно.м расстоянии от смесительной камеры по-ток реакционной смеси смешивается с останавливающим раствором, после чего проводится химический анализ конечной смеси. В зависимости от скорости потока реакционная смесь будет проходить от смесительной камеры до точки остановки реакции в разное время, которое и фиксируется как время реакции. В отличие от метода остановленного потока, когда каждый отдельный эксперимент дает кинетическую кривую, в методе погашенного потока каждый эксперимент дает только одну точку на кинетической кривой. [c.65]

    Для регистрации измеряемых температур обычно применяют выпускаемые промышленностью одно-, двух-, четырех,- шести-и двенадцатиточечные самопишущие приборы. На рис. 371 изображена схема самопишущего прибора, основанного на наиболее распространенном в настоящее время принципе падающей рамки , при котором температурная кривая наносится на движущую- [c.472]

    При воздействии блуждающих токов обычно приходится синхронно определять одновременно несколько величин, непрерывно меняющихся во времени. Для этой цели лучше всего подходят сдвоенные самопишущие устройства. Приборы с непрерывной записью кривой, имеющие измерительные механизмы с прямым показанием, для измерения потенциалов не могут быть использованы, поскольку вращающий момент измерительного механизма у них слишком мал, чтобы преодолеть сопротивление движению пера самописца по бумаге. Для регистрации потенциалов применяют либо самопишущие приборы с усилителями, либо самопишущие потенциометры. В самопишущих приборах с усилителями, как и в вольтметрах с усилителями, измерительный сигнал преобразуется в ток, подаваемый к измерительному механизму, который состоит из сельсинного двигателя с предварительным усилителем. Усилитель создает повышенный вращающий момент, чтобы при требуемом давлении прижатия пишущих наконечников было бы обеспечено время успокоения 0,5 с. Мощность, потребляемая самопишущими приборами с усилителем, составляет около 3 Вт. Технические характеристики самопишущих приборов приведены в табл. 3.2. [c.98]

    В качестве примера использования бомб переменного давле-нпя можно указать работу [44] (бомба на 4000 атм с регистрацией кривой р t) при помощи пьезодатчика применялись заряды, составленные пз нескольких таблеток с различной скоростью горения — перегибы на кривой р (t) позволяли определить время начала и конца горенпя каждой таблетки). Остановимся теперь на некоторых лабораторных методах измерения скорости горения несколько подробнее, чем это было сделано в начале данного параграфа. [c.128]

    В хроновольтамперометрии с потенциалом, линейно меняющимся во времени, используют аппаратуру, напоминающую полярографическую. Только вместо капающего ртутного электрода применяют микроэлектрод с постоянной, не изменяющейся во времени площадью. В особых случаях можно работать и с капающим ртутным электродом. Это возможно, если скорость развертки потенциала, прилагаемого к электроду, столь велика, что можно принять, что за время регистрации хроновольтампероме-трической кривой рост капли практически не приводит к увеличению площади электрода. [c.45]

    Разработан криоскопический метод определения количества примеси, температур кристаллизации и криоскопических констант органических веществ. Во всех вариантах разработанного метода интервал температур от - -10 до —150° и автоматическая запись кривых время — температура. В первом варианте величина образца составляет > 1 г, точность регистрации температуры 0,05° исследованные этим методом вещества содержат I—3% примеси абсолютная точность определения примеси > 0,05 мол.%- Во втором варианте величина образца также >1 г, но точность регистрации температуры 0,01° этим методом исследовались более чистые вещества, содержащие меньще 1 % примеси, и соответственно точность определения количества примеси составляла > 0,010 мол. %. В третьем (микроварианте) — вес образца — сотые доли грамма, точность регистрации температуры 0,05° и точность определения количества примеси >0,05 мол. %. [c.140]

    В реальных реакторах даже при очень интенсивном перемешивании наблюдаются отклонения от идеальной модели. Для полного перемешивания поступающей в РСНД смеси нужно какое-то время Регистрация кривой отклика в реалшом реакторе при ступенчатом изменении подачи индикатора всегда дает картину, отличающуюся от идеальной. Во-первых, наблюдается запаздывание сигнала отклика. Во-вторых, часть индикатора проскакивает через реактор и смазывает картинуг [c.309]

    При достижении потенциала начала полярографирования с помощью схемы управления размьпсаются контакты 13, и на время регистрации вольтамперограммы с помощью запоминающего конденсатора 12 подается значение и полярность управляющего напряжения на завторе транзистора И, обеспечивая постоянство оптимального фазового сдвига ф на время регистрации вольтамперограммы. Оптимальный фазовый сдвиг устанавливается автоматически перед съемкой каждой вольтамперограммы. Так работает схема в области более отрицательных потенциалов, когда подъем фоновой кривой развивается с правой стороны. При работе в более положительной области, где подъем фоновой кривой развивается с левой стороны, оптимальное значение ф устанавливается после регистрации каждой вольтамперограммы. [c.93]

    Такая предварительная обработка электрода разрядом носит название обыскривания, а время т называется временем обыскривания. До проведения анализов проводится примерное исследование формы кривых обыскривания и на основании этого устанавливается величина т. Разумеется, когда это возможно, лучше взять т несколько больше, чем минимально необходимое. Насколько необходимо всегда исключать время обыскривания из регистрации, сказать трудно. Если кривые обыскривания достаточно устойчивы, то, увеличив время регистрации включением интервала О—т, мы не уменьшим, а увеличим точность анализа. Однако в пользу исключения начального интервала времени говорит то, что нрипервпчпоп обработке искрой поверхности электрода выгорают случайные загрязнения па нем, кроме того, свежая поверхность анализируемого электрода получена в результате механической обработки, в то время как поверхности эталонных электродов во время предыдущих анализов подвергались действию разряда. [c.182]

    Линдауэр и Мартин (Lindauer, Martin, 1972) внимательно изучили большое количество кривых суточных ошибок направления в связи с ориентацией силовых линий магнитного поля во время регистрации. Авторы обнаружили, что если пчелы танцевали на обращенной к востоку поверхности сота, ориентированного в направлении север/юг, то [c.150]

    Метод регистрации тепловых процессов в координатах темпе)ратура — время (простая запись) недостаточно чувствителен, поскольку отражение эффектов на термограммах соответствует только отклонениям плавной кривой нагревания или охлаждения в ту или иную сторону от ее а(П(равле-ния в отсутствие эффекта. Соответствующая разность температур между стенкой тигля и центральной частью навески может достигать 100—150° С, но чаще бывает значительно меньше. Между тем возникшая разность температур и создает отклонения на кривой простой записи. Указанное явление цриводит к тому, что незначительные тепловые эффекты часто не могут быть даже обнаружены на кривых простой записи. [c.48]

    Регистрация тепловых процессов в координатах температура-время недостаточно чувствительна, так как отражение эффектов на термограммах соответствует только отклонениям плавной кривой нагревания или охлаждения в ту или иную сторону от ее направления в отсутствии эффекта. Обычно кривые нагревания или охлаждения снимают по замерам температуры в середине тигля с исследуемым веществом. При этом разность температур между стенкой тигля и центральной частью навески может быть довольно значительной (100—150° С), что создает отклонення на кривой простой записи указанное явление приводит к тому, что часто незначительные тепловые эффекты пе могут быть даже обнаружены на кривых. Дифференциальная запись [116] регистрирует разность температур между веществом изучаемым и индифферентным, не испытывгкощим в исследуемом интервале температур никаких термических превращений (эталон) эталон также помещается в сплав одновременно с образцом и по возможности в одинаковые условия [117, 118]. [c.318]

    ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, метод исследования физ.-хим. и хим. процессов, основанный на регистрации тепловых эффектов, сопровождающих превращения в-в в условиях программирования т-рьь Поскольку изменение энтальпии АЯ происходит в резу/1ьтате большинства физ.-хим. процессов и хим. р-цнй, теоретически метод применим к очень большому числу систем. Установка для Т. а. включает печь, держатели для образцов, термопары (с самописцами), измеряющими т-ру печи и образцов. Для записи кривых в координатах т-ра-время используют фоторегистрирующие пирометры и автоматич. потенциометры. [c.533]

    К достоинствам метода амнерометрического титрования необходимо, прежде всего, отнести эксиресспость и простоту. Для построения кривой титрования достаточно измерить силу тока после прибавления нескольких норций титранта до и после конечной точки титрования. На это требуется гораздо меньше времени, чем па регистрацию вольтамперо-грамм и построепие градуировочного графика в методе прямой вольтамперометрии. Кроме того, обычно нет необходимости удалять растворенный кислород, что также сокращает время выполнения анализа. Для проведения амперометрического титрования не нужна дорогостоящая аппаратура. Установку для титрования можно собрать из имеющихся в лабораториях [c.189]


Смотреть страницы где упоминается термин Кривые ток—время регистрация: [c.160]    [c.177]    [c.178]    [c.114]    [c.146]    [c.293]    [c.199]    [c.426]    [c.107]    [c.106]    [c.288]    [c.57]    [c.107]    [c.372]    [c.102]    [c.185]   
Основы полярографии (1965) -- [ c.72 , c.468 , c.469 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Время регистрации

Кривые ток время кривые

Кривые ток—время

Регистрация



© 2025 chem21.info Реклама на сайте