Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Соединительное устройство IBM

Рис. 1.27. Теплообменник типа труба в трубе с внутренней трубой, имеющей продольные ребра. Концевые соединительные устройства сконструированы так, что показанный основной аппарат может быть использован для последовательного или параллельного соединения с целью получения необходимой тепловой мощности. Рис. 1.27. <a href="/info/34221">Теплообменник типа труба</a> в трубе с <a href="/info/536376">внутренней трубой</a>, имеющей <a href="/info/1788500">продольные ребра</a>. <a href="/info/1885682">Концевые соединительные</a> устройства сконструированы так, что показанный <a href="/info/64408">основной аппарат</a> может <a href="/info/1475207">быть использован</a> для последовательного или <a href="/info/41325">параллельного соединения</a> с <a href="/info/1574753">целью получения</a> необходимой тепловой мощности.

    В борьбе с замерзанием регуляторов часто прибегают к отогреванию. Замерзшие участки нли регулятор следует отогревать горячим полотенцем. Иногда для ликвидации замерзания регуляторов вскрывают входное соединительное устройство и вливают сопло несколько капель метилового спирта. [c.277]

Рис. И. Некоторые типы хроматографических колонок (продолжение). е — соединительное устройство для колонок форм типа а — в, материал — медь ж — соединительное устройство для колонок гад, материал — нержавеющая сталь а — спиральная колонка, материал — медь (или стекло). Рис. И. Некоторые <a href="/info/1687488">типы хроматографических колонок</a> (продолжение). е — <a href="/info/393196">соединительное устройство</a> для <a href="/info/445348">колонок форм</a> типа а — в, материал — медь ж — <a href="/info/393196">соединительное устройство</a> для колонок гад, материал — <a href="/info/17132">нержавеющая сталь</a> а — <a href="/info/139616">спиральная колонка</a>, материал — медь (или стекло).
    Схема этого устройства следующая усилие от исполнительного механизма через соединительное устройство / передается на рычаг форсунки 2 и далее от него через фланец на грибок 3, имеющий выступ, который входит в паз профилированного кулачка 4. Кулачок надет на пробку 5 и прижат к корпусу мазутного клапана пружиной. Профилированный кулачок в зависимости от требуемого расхода мазута в той или иной степени перекрывает мазутное отверстие, образованное кулачком и корпусом лапана. Большое удобство при использовании профилированного кулачка для регулирования подачи мазута представляет возможность достижения любой расходной характеристики этого устройства, в том числе и прямолинейной, путем подбора профиля кулачка. [c.283]

    Для каждого типа детекторов характерны свои оптимальные условия эксплуатации, которые будут рассмотрены ниже. Здесь мы сделаем лишь несколько общих замечаний. Существуют два способа соединения колонки и детектора. Колонку можно вставлять неносредственно в детектор или использовать специальное вторичное устройство, установленное в корпусе детектора (рис. 4-3). При правильной реализации оба метода подсоединения колонки позволяют получать отличные результаты. Использование вторичного соединительного устройства чрезвычайно удобно при необходимости перехода от одного детектора к другому. Это обеспечивает широкую свободу выбора детектора при проведении анализа, причем требуется только регулировать расход вспомогательного газа. Ири прямом соединении колонки и детектора вспомогательный газ подается в нижнюю часть детектора или смешивается с газом, подаваемым в детектор для его функционирования, нанример с водородом в пламенно-ионизационном детекторе (ИИД). В этом случае каждый детектор имеет свою систему пневматического регулирования расхода вспомогательного газа. [c.69]


    Сухую круглодонную колбу емкостью 250 мл, снабженную соединительным устройством (см. раздел 2.1.3), обжигают открытым пламенем горелки при откачивании и заполняют азотом. Затем, укрепив приемник на переходнике, в колбу наливают 15 г (0,21 моля) тетрагидрофурана, создавая небольшое разрежение через переходник. Одновременно пропускают азот в прибор через трехходовой кран, припаянный к боковой стенке приемника. Колбу охлаждают до —30 °С и в токе азота в колбу вводят 0,6 г (2,0 ммоля) свежеперегнанной пятихлористой сурьмы. При небольшом избыточном давлении азота переходник отсоединяют от колбы, которую сразу же закрывают пришлифованной пробкой, закрепляя ее с помощью пружинок. Содержимое колбы перемешивают и оставляют при комнатной температуре на 24 ч. К образовавшейся вязкой смеси добавляют 2 мл воды и 150 мл тетрагидрофурана. Полученную смесь кипятят около 30 мин до получения гомогенного раствора. К вязкому раствору добавляют 100 мл тетрагидрофурана, затем фильтруют при отсасывании для удаления продуктов гидролиза инициатора, после чего полимер высаживают приливанием полученного раствора при интенсивном перемешивании к 3 л воды. Осадок фильтруют и сушат в вакуумном сушильном шкафу при 20 °С. В зависимости от молекулярной массы политетрагидрофураны могут быть вязкими маслами, воскообразными или твердыми, кристаллическими продуктами (интервал плавления около 55 °С). Полиэфир, полученный по настоящей прописи, представляет собой немного липкий твердый продукт, плавящийся при температуре около 40 °С. Он растворим в бензоле, четыреххлористом углероде, хлорбензоле, тетрагидрофуране, диоксане, этилацетате и нерастворим в воде, метаноле и ацетоне. Определяют характеристическую вязкость полученного полимера в бензоле при 20 °С. [c.164]

    В настоящее время этот способ продолжает применяться, но разработан целый ряд других различных способов соединения ГХ и МС Существует два основных типа соединительных устройств — интерфейсов интерфейс с непосредственным соединением и интерфейс — молекулярный сепаратор [c.22]

    В сл> чае непрерывного потока временное различие между инжектором и детектором задается скоростью потока, объемом и геометрией соединительных устройств. Использование более длинных трубок приводит к увеличению времени взаимодействия аналита и реагента, с одной стороны, но, с другой, — к разбавлению продукта реакции. [c.254]

    Обычная длина колонок в классической жидкостной хроматографии 10-25 см, в газовой — 1-3 м. В высокоэффективной жидкостной хроматографии длина может увеличиваться до 50-100 см и более. Для увеличения числа теоретических тарелок в газовой хроматографии иногда изготавливают колонки большей длины, равной десяткам и даже сотням метров. Длинные колонки для газовой хроматографии сворачивают в спираль, в жидкостной обычно их делают секционными, используя соединительные устройства с минимальным мертвым. объемом. Различие приемов объясняется тем, что эффективность свернутых в спираль колонок в жидкостной хроматографии оказывается ниже, чем прямых секционных колонок той же длины. Эффект неравномерности потока подвижной фазы при изменении /гла наклона колонки относительно оси земного притяжения проявляется тем сильнее, чем больше ее диаметр. [c.186]

    Под приводом перемешивающего устройства принято подразумевать конструктивный узел, включающий в себя электродвигатель, механическую передачу, служащую для передачи энергии и преобразования частоты вращения, соединительные устройства, промежуточный вал и опорные конструкции. Из-за сложности расчета валов мешалок этот элемент конструкции привода в справочном пособии рассматривается отдельно. [c.243]

    Акустическое соединительное устройство преобразует вводимые цифровые данные в речевые частоты, которые затем могут быть переданы по обычным телефонным каналам. На принимающем конце линии аналогичное устройство воспринимает слышимые тона, исходящие из раковины телефонной трубки, и преобразует их снова в импульсы последовательной передачи данных. Согласно данным [80], для работы модема типичным является следующий набор частот  [c.315]

Рис. 7.21. Использование акустического соединительного устройства для передачи данных. Рис. 7.21. Использование <a href="/info/393196">акустического соединительного устройства</a> для передачи данных.
    Различают кабели низковольтные, рассчитанные на работу в сетях с напряжением до 1000 В, и высоковольтные (свыше 1000 В). Концы кабелей армируют специальными соединительными устройствами. [c.29]

    Автоматические системы регулирования разрежения оснащают газостабилизирующими приборами типа ГСП. В качестве исполнительного механизма можно использовать поршневой пиевмонривод ПСП-1, стыковка которого с шибером дымовой трубы осуществляется специальным соединительным устройством, разработанным НПО Нсфтехимавтоматика . [c.125]


    Рнс. 2.16. Конструкция крана Р1-Эгли. А — шарик подшипника из нержавеющей стали В — отверстие, закрываемое шариком А С медный сильфон В — иакладка Е острый кс 1ьцевой гребень (выступ) Р — канавка, эаполненнаи припоем С, Н соединительные устройства / — пинты для прикрепления накладки В к корпусу. [c.89]

Рис. 4-3. Подсоедипепие колонки к детектору с использованием двух различных методов подвода вспомогательного газа на выходе из колонки а — непосредственное подсоединение б— соединение с помощью вторичного соединительного устройства. Отметим, что в обоих случаях колонка располагается в верхней части сопла. Вспомогательный газ поднимается вверх и способствует уменьшению мертвого объема соединительного устройства. Рис. 4-3. Подсоедипепие колонки к детектору с использованием <a href="/info/1696521">двух</a> <a href="/info/113103">различных методов</a> подвода <a href="/info/1683455">вспомогательного газа</a> на выходе из колонки а — непосредственное подсоединение б— соединение с помощью вторичного <a href="/info/393196">соединительного устройства</a>. Отметим, что в обоих случаях колонка располагается в <a href="/info/1006898">верхней части</a> сопла. Вспомогательный газ поднимается вверх и <a href="/info/1528986">способствует уменьшению</a> мертвого объема соединительного устройства.
    Успех ВЭЖХ обусловлен не только созданием универсальных и специфических сорбентов для ВЭЖХ, но и созданием специальных колонок, в полной мере учитывающих все особенности реализации процесса хроматографического разделения в ВЭЖХ. Наиболее важно решение двух задач создание максимального однородного слоя частиц сорбента в цилиндрической трубке и сведение к минимуму мертвых объемов в колонке и соединительных устройствах. В аналитической практике нашли применение в основном колонки двух типов микроколонки диаметром 0,5—1 мм, длиной 5—10 см и обычные аналитические колонки диаметром [c.240]

    Геометрия соединительных устройств и эффективность смешивания также влияют на дисперсию зоны пробы и, соответственно, форму отюхика детектора. Чаше всего работают с трубками внутреннего диаметра [c.254]

    Провода и кабели с изоляцией из ПТФЭ можно эксплуатировать при температурах до 260 °С, а кратковременно — и при более высоких температурах. Такие провода незаменимы при использовании в космической технике [75]. Кроме того, ПТФЭ широко применяется в электротехнике для получения различных деталей, соединительных устройств, фольгированных диэлектриков (для изготовления печатных плат), изолирующих элементов, уплотнений выводов, для монтажа проводов, нагревательных элементов и других многочисленных назначений. [c.51]

    При Сравнительно низких давлениях применяется быстродействующий вентиль, изображенный на рис. 32. Преимуществом этого вентиля является легкость и быстрота его присоединения к трубопроводу при помощи описанного ниже соединительного устройства Эрмето. [c.49]

    Греющий пар поступает в трубки через вращающуюся распределительную головку (рис. 111-34) со стороны паропровода. Конденсат непрерывно удаляется самотеком через соединительное устройство в приемник конденсата. Несконденсировавшиеся газы непрерывно вывйдятся из другого конца труб через воздушные краны типа Сарко , которые смонтированы на вспомогательном кольцевом паропроводе, вращающемся вместе с корпусом сушилки. [c.257]

    Наиболее популярным и недорогим типом модема, предназначенным для передачи данных со скоростью вплоть до 300 бит/с, является модем с акустическим соединительным устройством [31—34]. В модеме этого типа для вывода и ввода воспринимаемых человеческим ухом частот используются громкоговоритель и микрофон. Соединение с телефонной сетью осуш,ествляет- [c.315]

    I — воздушный канал 2 — канал для вторичного воздуха 3 — форсунка с завнхрителем 4 — перфорированная тарелка 5 — соединительное устройство 6 — перфорированный конус 7 — цилиндрический участок жаровой трубы — жаровая труба 3 — кожух 10 — конический участок жаровой трубы. [c.165]


Смотреть страницы где упоминается термин Соединительное устройство IBM: [c.170]    [c.29]    [c.262]    [c.158]    [c.21]    [c.91]    [c.141]    [c.24]    [c.212]    [c.199]    [c.120]    [c.267]    [c.47]    [c.71]    [c.86]    [c.87]    [c.20]    [c.26]    [c.105]    [c.26]    [c.26]    [c.31]   
Компьютеры в аналитической химии (1987) -- [ c.267 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте