Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Числа методы определения

    Известно большое число методов определения воды. Так, воду определяют гравиметрически косвенным или прямым методом. В косвенном методе о содержании воды судят по потере массы анализируемой пробы при ее высушивании или прокаливании. Этот метод часто не дает правильных результатов, что связано с трудностью определения температуры, необходимой для полного выделения воды, и потерей с водой лету чих компонентов образца. Прямой гравиметрический метод основан на поглощении выделившейся из образца воды подходящим поглотителем, чаще всего безводным перхлоратом магния. О содержании воды судят по увеличению массы предварительно взвешенного поглотителя. [c.44]


    АРМЕЙСКИЙ МЕТОД, см. Октановое число — методы определения. [c.63]

    Известно большое число методов определения и . Их можно подразделить на три группы. К первой относятся методы, основанные на регистрации скорости перемещения фронта пламени в трубе, открытой с одного конца (где проводят поджигание смеси) либо имеющей калиброванные отверстия с обоих концов. Вторую группу составляют методы, основанные на регистрации скорости распространения пламени в бомбах постоянного давления с эластичной оболочкой. К третьей группе относятся методы стационарного пламени (метод горелки). С помощью перечисленных методов были проведены широкие исследования с целью выяснения влияния различных факторов на значение Он. [c.117]

    Перечисление этик методов, конечно, можно продолжить, причем можно было бы назвать особенно большое число методов определения различных органических веществ. Такие методы можно найти в литературе, приведенной в списке. [c.349]

    При соблюдении ряда условий температуру кипения индивидуальных химических веществ можно определить с точностью 0,5°. В литературе описано большое число методов определения температуры кипения (см., [c.711]

    Из большого числа методов определения молекулярной массы,, по существу, только измерением светорассеяния получают прямую характеристику, зависящую от массы макромолекул. Применение этого метода описано применительно к целлюлозе [1, с. 31] и ее эфирам [4, с. 308]. [c.16]

    В настоящей главе описаны избранные методы аналитического отделения и последующего фотометрического определения фосфора (в виде ортофосфата), в том числе методы определения небольших количеств фосфора в ряде материалов. [c.10]

    К числу методов определения смачивания красок и эмалей относится так называемый метод аппликаторов 826 Лакокрасочный [c.367]

    Создание теоретических основ субстехиометрического варианта методов изотопного разбавления и радиоактивационного анализа дало возможность за сравнительно короткий срок разработать большое число методов определения элементов-примесей в чистых веществах, геохимических, биохимических и других объектах (см. таблицу). [c.108]

    Определение других элементов. Предложено большое число методов определения разных Металлов путем осаждения их в виде двойных роданидов. Для этого к раствору прибавляют роданид аммония и пиридин з. Таким образом можно определять медь, цинк, никель, кобальт и даже пиридин, но эти методы здесь не описаны, так как они неспецифичны. [c.426]

    До 1963 г. существовало ограниченное число методов определения гексафторфосфата. Их разработка началась с использования солей тетрафениларсония (ТФА) [3, 4] для гравиметрического и амперометрического методов определения этого иона. [c.420]

    НОЛЯХ сжигают до окиси металла. Фактор пересчета оксихинолятов на металл очень мал, что повышает их значение для весовых определений. Оксин не является селективным реактивом, им можно определить в общем 31 элемент. Однако соответствующим выбором условий кислотности и, если было необходимо, прибавлением комплексообразующих веществ с течением времени было разработако большое число методов определения различных катионов при их совместном присутствии. Селективность оксина значительно повышается при добавлении этилендиаминтетрауксусной кислоты. Применение кдмплексона для маскирования различных катионов значительно расширило возможности применения оксина для определения и разделения разных металлов. В слабокислой среде из комплексонатов большинства катионов соответствующие элементы оксином не осаждаются. Исключение составляют только некоторые элементы побочных групп периодической системы, например шестивалентные молибден и вольфрам и пятивалентный ванадий, не образующие прочных комплексов. В табл. 16 приведены катионы, осаждаемые 8-оксихинолином. [c.110]


    В настоящее время разработано большое число методов определения абсолютного возраста. Наиболее распространенными из них и широко использующимися в геологии являются калий-аргоновый, рубидий-стронциевый и урано-ториево-свинцовый методы. Для определения небольших (до 50 тысяч лет) интервалов геологич. времени используются радиоуглеродный метод (С1 ) и т. н. неравновесные методы (см. Возраст геологический абсолютный). [c.233]

    Существует достаточно большое число методов определения ММ [191, с. 205 192, с. 86]. При зтом часть методов определяют значение ММ полимера вне зависимости от предположения о структуре макромолекулы. Такие методы получили на- [c.172]

    Самым лучшим способом оценки материала с точки зрения его безвредности было бы исследование миграции веществ непосредственно в пищевые продукты. Однако еще мало аналитических методов, позволяющих количественно определить химические вещества в таких сложных смесях, как пищевые продукты. Можно указать лишь ограниченное число методов определения веществ, мигрировавших непосредственно в пищевые продукты. [c.17]

    Одним из вариантов упомянутых выше методов окисления, который иногда может быть применен, является определение восстанавливающих групп в виде карбоксильных, получаемых в результате окисления в соответствующих условиях хлористой кислотой или щелочными растворами йода. Существует большое число методов определения карбоксильных групп [6] некоторые из них были тщательно исследованы, и доказано, что они являются точными. К ним относится метод Дэвидсона [44], основанный на применении метиленовой сини. [c.300]

    Такой механизм был предложен Кольтгофом и Ме— далия [1], изучившими большое число методов определения индивидуальных пероксидных соединений и пероксидных чисел в технических продуктах и жирах с применением солей железа (П). Авторы показали, что причиной заниженных результатов может быть инду— [c.68]

    Расчет не всегда обеспечивает требуемую точность, но часто является единственным источником данных. В системах проектирования недостающие данные всегда пополняются за счет расчетных. В настоящее время имеется большое число методов определения отдельных свойств веществ, однако выбор соответствующих методов для систем проектирования сопряжен с рядом трудностей, поскольку большинству из них свойственны следующие недостатки  [c.442]

    К числу методов определения локальных аномалий в металле трубопровода и монтажных соединений относится интегральный метод внутритрубной дефектоскопии (ВТД). Данный метод позволяет в короткое время бесконтактным путем провести контроль участка МГ протяженностью в несколько сотен километров и выявить локальные участки газопровода с дефектами различной природы [9]. Существенным недостатком метода является невозможность определения типа дефекта и его свойств. В этой связи возникает необходимость использования дополнительных методов неразрушающего контроля (НК) для определения типоразмера дефекта и характеристик его активности . [c.302]

    Прежние методы испытания бензина, заключавшиеся в разгонке па Энглеру, определении пределов кипения, плотности, группового состава и т. д., недостаточны. Необходимо знать не только физикохимические свойства бензина, но и структуру компонентов. Для характеристики бензинов, как известно, было предложено октановое число. Метод определения октанового числа основан на том, что детонационная способность испытуемого бензина сравнивается с детонационной способностью смеси н-гептана с изаоктаном (2,2,4-триметилпентан). Октановое число сильно детонирующего н-гептана принимается за нуль, а недетонирующего изооктана—за 100. Добавка изооктана к н-гептану линейно снижает детонационную способность последнего. Октановым числом бензина (с добавкой или без добавки антидетонатора) называется содержание изооктана в процентах в смеси изооктан—к-гептан, дающей ту же величину детонации. Если, например, бензин ведет себя, как смесь 85% изооктана с 15% н-гептана, то октановое число его равно 85. Испытания проводят в специальных стационарных моторах с регулировкой опережения зажигания и изменяемой по желанию величиной степени сжатия. [c.191]

    Методы определения поверхностного натяжения [1—3]. Известно довольно большое число методов определения поверхностного натяжеция. Они могут быть разделены на две группы  [c.7]

    К числу методов определения количественных характеристик диффузионных процессов относится локальный рентгеноспектральный микроанализ (РСМА). Достигнутые в последнее время успехи при изучении процессов взаимной диффузии в сплавах обусловлены в значительной степени применением РСМА [2]. Вместе с тем в литературе отсутствуют сведения [c.49]

    За последнее время появилось сравнительно большое число методов определения циркония, но применение их иногда приводит к получению невоспроизводимых результатов. Причиной этому является состояние иона циркония в водных растворах. Ионы циркония благодаря высокому заряду и небольшому радиусу (0,47 А) легко гидролизуются и дают полиме-ризованные частицы в водных растворах. Исследованию ионного состояния циркония в растворах положила начало работа Конника и Мак Ви . Общий вид процесса комплексообразования выражается уравнением [c.210]

    В стличие от большого числа методов определения температуры плавления известно сравнительно немного методов определения температуры разложения (в основном, плавления с разложением) твердых веществ [ 1-% ]. Согласно техническим условиям СССР МИУ [c.158]


    ГОСТ 12.1.011—78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация. Распространяется на взрывоопасные смеси горючих газов и паров с воздухом, образующиеся в процессе производства во взрывоопасных средах,, способные взрываться от постороннего источника поджигания, в которых гфименяется взрывозащищенное электрооборудование. Устанавливает классификацию взрывоопасных смесей по категориям и группам и методы определения параметров взрывоопасности, используемых при установлении классификации смесей, в том числе методы определения безопасного экспериментального максимального зазора и температуры самовоспламенения газов и паров в воздухе. [c.141]

    К числу методов определения межкристаллитной коррозии по изменению электрических характеристик сплава относится так называемый метод высокочастотного электрического резонанса [14]. Межкристаллитную коррозию определяют путем соприкосновения испытываемого образца с катушкой самоиндукции измерительного ко нтура таким образом, чтобы он пронизывался высокочастотным магнитным полем, которое вызывает в металле вихревые токи. Эти токи создают свое магнитное поле с обратным знаком, уменьшаюшее самоиндукцию контура и нарушающее электрический резонанс. Электрические колебания в контуре, срываясь с резонансного контура вниз, уменьшаются по амплитуде. Изменения в амплитуде колебаний характеризуют склонность материала к межкристаллитной коррозии изменения тем больше, чем больше склонность к этому виду разрушения. [c.256]

    Молекулярный вес полимеров можно определять через связанные с ним свойства полимерных растворов. Наиболее подходит для этой цели измерение осмотического давления эбулиоскопия применима лишь для полимеров со сравнительно малыми молекулярными весами (ниже 30 ООО). К числу методов определения усредненного молекулярного веса полимерного раствора относится измерение интенсивности рассеяния света этим раствором, а также седиментация в ультрацентрифуге. При испытании большого числа образцов полимеров часто имеется возможность отложить чрезвычайно длительную и кропотливую процедуру измерения молекулярных весов до следуюш,его этапа и сравнивать образцы по другим их свойствам, зависящим от молекулярного веса, пусть даже характер этой зависимости с точностью и не установлен. Например, для этой цели нередко испо.т1ьзуют вязкость расплавленного полимера при данной температуре или же вязкость полимерных растворов одинаковой концентрации. [c.123]

    Описано большое число методов определения бериллия, в которых комплексон III применяется для маскирования мешающих ионов металлов (щелочноземельных, тяжелых, Fe, AI, Th, Zr, Nb и др.). Бериллий при этом определяют одним из известных аналитических методов фотометрическим [53—70] флуориметриче-ским [71—751 экстракционно-фотометрическим [76—84] весовым [85—98] объемным [99]. [c.296]

    Из большого числа методов определения осмотического давления мы опишем компенсационньй метод который позволяет вести измерения быстро, не дожидаясь у становления равновесия в системе. [c.49]

    Дитионат ЗгОГ относительно устойчив к окислению, поэтому удобно обсудить его определение и определение политионатов раздельно. Дитиоиаты устойчивы к гидролизу, к окисляющим агентам на холоду и многим другим реагентам. Ввиду этого обстоятельства число методов определения дитионатов ограничено. [c.490]

    Известно большое число методов определения плотности жидкостей, начиная от гидростатического взвешивания и кончая ра- иоизотопными методами [1, 2]. Однако наиболее надежным и точным следует считать пикнометрический метод. [c.170]

    К настоящему времени разработано довольно большое число методов определения чисел переноса. Наиболее прямыми из них являются различные модификации метода Тубандта, сводящиеся к измерению количества вещества, выделившихся на электродах при электролизе исследуемых образцов, и сопоставлению результатов измерений с количеством пропущенного электричества. Недостатком метода Тубандта являются значительные трудности его экспериментального оформления (спекание смежных образцов, прорастание дендритов и т. д.). [c.207]

    Известно большое число методов определения наличия воды в органических жидкостях, из которых наиболее приемлемыми для трансформаторных масел являются методы гидридкальциевый и Фишера. Эти методы отличаются вы- [c.200]

    Метиловый фиолетовый и кристаллический фиолетовый взаимодей-стБ ют с пятивалентной сурьмой, присутствующей в форме аниона / ЗЬС1б /. Реакция отличается высокой чувствительностью и селективностью. На основе использования этих реактивов разработано большое число методов определения сурьш в материалах сложного состава /24,55/. Подобным же образом реагируют с сурьмой многие другие основные красители трифенилметанового ряда /родамин, фуксин, метиловый зеленый, бриллиантовый зеленый/, однако их практическое значение сравнительно невелико. [c.14]

    Как уже указывалось, пробы частиц, выделенные из про-боотборнико1В, могут быть использованы для определения дисперсного состава частиц. К числу методов определения дисперсного состава, которые нашли применение при решении различных задач, встречающихся в практике исследова ния гидродинамики двухфазных систем, можно отнести следующие  [c.157]

    Для эксперимептальпого выражения выб )анного параметра может служить несколько эмпирических показателей. Число методов определения этих показателей еще больше. Они должны удовлетворять следующим общим требованиям  [c.11]


Смотреть страницы где упоминается термин Числа методы определения: [c.109]    [c.237]    [c.6]    [c.6]    [c.138]    [c.275]    [c.164]    [c.153]    [c.9]    [c.127]    [c.197]    [c.127]   
Физическая химия (1980) -- [ c.350 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алгебраические методы определения числа идеальных тарелок

Амплитудный метод определения критических чисел Рейнольдса ламинарно-турбулентного перехода в пограничных слоях

Аналитические методы определения числа теоретических ступеней разделения для периодической ректификации

Бахмутская А. П., Бушков Н. А. Метод определения щелочных чисел присадок

Бейкера графический метод определения числа

Бейкера графический метод определения числа единиц переноса

Бейкера метод определения числа

Бейкера метод определения числа единиц переноса

Белки, комплексы с металлами число связывающих центров, методы определения

Бромное число бромид-броматный метод определения

Вариант 2. Определение кислотного числа алкидной смолы 90 методом потенциометрическою титрования

Венцеля метод определения ацетильного числа

Гитторфа метод определения чисел

Гитторфа метод определения чисел переноса и координационных чисел

Графические методы определения числа идеальных тарелок

Графо-аналитический метод определения числа тарелок

Задание 41. Определение координационного числа комплексообразователя криоскопическим методом. — О. С. Зайцев

Задача 1. Определение чисел переноса методом Гитторфа

Задача 2. Определение чисел переноса методом подвижной границы

Исследовательский метод определения октановых чисел бензино

Кислоты и спирты синтетические жирные. Фотометрический метод определения эфирного числа

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

Масла нефтяные. Метод определения числа деэмульсации

Масла нефтяные. Метод определения числа омыления

Масла растительные. Метод определения числа омыления

Масла растительные. Методы определения йодного числа

Масла растительные. Методы определения кислотного числа

Масла смазочные и специальные. Метод определения кислотного числа и водорастворимых кислот

Метод Вийса, определение йодных чисел

Метод движущейся границы определения чисел переноса

Метод определения числа Авогадро

Метод определения числа омыления и эфирного числа

Метод определения числа присоединенных молей окиси этилена

Метод определения числа тарелок в колонне

Метод э. д. с при определении коэффициентов активности, чисел переноса, произведений растворимости и констант равновесия ионных реакций

Методы определения детонационной стойкости углеводородов с октановым числом выше 100 и ниже

Методы определения йодного числа

Методы определения кислотного числа

Методы определения конфигурации геометрически изомерных комплексов с координационным числом

Методы определения общего числа микроорганизмов

Методы определения чисел переноса

Методы определения чисел переноса и ионных подвижностей

Методы определения числа тарелок

Методы определения числа теоретических тарелок

Методы определения эпоксидного числа в эпоксидных смолах

Методы осаждения аэрозолей для определения числа и размера частиц

Моторный метод определения октано вых чисел автомобильных

Нефтепродукты и присадки. Метод определения щелочных, кислотных чисел и кислотности потенциометрическим титрованием

Нефтепродукты светлые. Метод определения бромных чисел (массовой доли непредельных углеводородов) электрометрическим способом

Нефтепродукты светлые. Метод определения бромных чисел (содержание непредельных углеводородов) электрометрическим способом

Нефтепродукты светлые. Метод определения йодных чисел и содержания непредельных углеводородов

Нефтепродукты светлые. Определение октановых чисел по исследовательскому методу

Нефтепродукты светлые. Определение октановых чисел по моторному методу

Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа

Нефтепродукты. Метод определения числа нейтрализации потенциометрическим титрованием

ОГЛАВЛЕНИЕ Сравнение методов определения числа теоретических тарелок

Общий метод определения числа теоретических тарелок и высоты, эквивалентной теоретической тарелке

Определение йодного числа методами Гюбля, Гануса, Кауфмана, Вийса и Маргошеса

Определение кислотного числа в нефтях, нефтяных маслах и присадках методом потенциометрического титрования

Определение кислотных чисел ускоренным методом

Определение октанового числа по моторному методу

Определение октановых чисел по исследовательскому метода

Определение содержания непредельных углеводородов в крекинг-бензинах методом бромных чисел по Кауфману—Гальперну

Определение цетановых чисел дизельных топлив по методу совпадения вспышек

Определение чисел переноса гравиметрическим методом

Определение чисел переноса иоиов в мембране аналитическим методом

Определение чисел переноса ионов в мембране аналитическим методом

Определение чисел переноса ионов в мембране методом диффузионного потенциала

Определение чисел переноса по методу движущейся границы. Основные уравнения

Определение числа активных атомов водорода в органиче- j ском соединении (Метод Чугаева—Церевитинова—ТерентьеСинтетические полимеры и поликонденсаты

Определение числа активных атомов водорода в органическом соединении (Метод Чугаева—Церевитинова—Терентьева)

Определение числа активных центров кинетическим методом

Определение числа ступеней методами построения

Определение числа теоретических ступеней разделения по методу Мак-Кэба и Тиле для смесей с кривыми равновесия, имеющими точку перегиба и азеотропную точку

Определение числа теоретических тарелок графическим методом

Определение числа теоретических тарелок графическим методом на диа1 грамме

Определение числа теоретических тарелок графическим методом на диаграмме

Определение числа теоретических тарелок методом от тарелки к тарелке

Определение числа центров роста кинетическими методами

Определение числа центров роста методом ингибирования

Определение числа центров роста радиохимическими методами

Определение эфирного числа (методом омыления сложных эфиОпределение содержания сложных эфиров колориметрическим методом

Определение эфирного числа (содержания сложных эфиров) методом омыления

Основные уравнения массопередачи. Уравнения массопередачи для насадочных диффузионных аппаратов. Общее число единиц переноса Ступени изменения концентрации. Определение теоретического числа ступеней изменения концентрации графическим методом Подобие диффузионных процессов

Потенциометрический метод определения кислотности и кислотного числа

Расчетные методы определения числа теоретических тарелок для периодической ректификации

Расчетные методы определения числа частиц в растворе

Расчетные методы, определения цетановых чисел топлив

Симпсона метод определения числа единиц

Симпсона метод определения числа единиц переноса

Симпсона метод численного интегрирования определение числа

Симпсона метод численного интегрирования определение числа единиц переноса

Сольватация, методы определения числам переноса

Сольватное число, методы определения

Тарелки колонных аппаратов, графический метод определения числа

Точность определения цетанового числ различными методами

У совершенство- i ванный прибор для определения чисел переноса по методу Гитторфа

Уайта методы определения чисел

Уайта методы определения чисел единиц переноса

Уравнение рабочей линии укрепляющей части колонны. Уравнение рабочей линии исчерпывающей Части колонны. Применение рабочих линий. Построение рабочих линий. Зависимость между количеством флегмы, числом тарелок и расходом греющего пара Графический метод определения числа тарелок ректификационных колонн для разделения двухкомпонентных смесей

Установки и методы, применяемые для определения октанового числа

Фотометрический экспресс-метод определения гидроксильного числа в первичных жирных спиртах

Характеристика основных методов определения цета новых чисел на установке FR —Вокеша

Характеристика основных методов определения цетановых чисел на установке

Церевитинов, метод определения числа

Церевитинов, метод определения числа подвижных водородов

Числа переноса ионов методы определения

Числа переноса определение методом Гитторф

Число единиц переноса методы определения

Число переноса также Детектор границы Ячейка метод определения

Число ступеней в абсорберах, методы определения

Число частиц в растворе методы определения графические

Юшкевич Бромометрический метод определения йодных чисел жиров



© 2025 chem21.info Реклама на сайте