Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

графическое изображение результатов

    Графическое изображение [результатов] дано на рис. 15. [c.288]

    Скорость химической реакции. Единицы измерения скорости реакции. Закон действия масс. Факторы, влияющие на скорость реакции. Температурный коэффициент. Скорость реакций в гомогенных и гетерогенных системах. Значение регулирования скорости химической реакции. Катализ положительный и отрицательный. Графическое изображение результатов опыта. [c.51]


    Графическое изображение результатов такого опыта приведено на рис. 1.8. Измеренная в главном периоде разность температур [c.15]

    Результаты измерений, как правило, подлежат дополнительной обработке — аналитической (пересчет электродных потенциалов на водородную шкалу, расчет показателя скорости коррозии и т. п.) и графической (графическое изображение результатов измерений, спрямление кривых при помощи функциональных сеток, представление результатов измерений с помощью уравнений) При расчетах особое внимание следует обращать на соблюдение размерностей. [c.432]

    У отогнанных фракций, а также и у остатка определяют заданные качества. Чаще всего определяют условную вязкость, температуру вспышки в открытом тигле, температуру застывания и плотность. Затем приступают либо к комбинированию фракций в дистилляты соответствующих масел, либо к графическому изображению результатов перегонки. Температуры кипения фракций в вакууме пересчитывают на нормальное атмосферное давление по какой-либо одной из приведенных выше формул или номограмм. [c.191]

    Графическое изображение результатов наблюдений особых затруднений не встречает. Сделаем только несколько замечаний, касающихся составления графиков. [c.24]

    Если процентное содержание каждой фракции разделить на разность размеров частиц, принятых в качестве граничных, и найденные значения отложить в системе координат, как ординаты точек, абсциссы которых равны среднему для соответствующих фракций размеру частиц, то через полученные точки можно провести плавную дифференциальную кривую распределения частиц по размерам (рис. 1.1,6). Однако наиболее удобным является графическое изображение результатов дисперсионных анализов в виде интегральных кривых 0 с1ч) или / (с ч), каждая точка которых показывает относительное содержание частиц с размерами больше или меньше данного размера (рис. kl,в). [c.9]

    Э. д. с. гальванической цепи вычисляют по уравнению (23). Если э. д. с. аккумулятора в процессе работы не изменяется, то можно пользоваться вместо потенциала непосредственно показанием реохорда как в процессе титрования, так и при графическом изображении результатов опыта. [c.324]

    Графическое изображение результатов опыта. Графическое изображение результатов опыта — наиболее распространенный метод выражения и обобщения полученных опытных данных. График позволяет не только удобно и наглядно проследить влияние переменных факторов на исследуемую характеристику, но и дает возможность путем интерполяции или экстраполяции получить значения для тех точек, которые не были получены опытом. [c.40]


    На фиг. 11-8 даны в графическом изображении результаты наблюдений при работе с водой в этом приборе в продолжение около 20 месяцев. Здесь показано, на увеличенной шкале, вычисленное значение давления на каждом контакте для всех наблюдений в течение всего этого периода. [c.166]

    Во многих случаях экстраполяция опытных данных связана с трудностями. Для повышения точности этой экстраполяции можно использовать разные виды координат для графического изображения результатов опытов. Если, например, предварительно определить / эл при высоких частотах, то можно отложить опытные данные в координатах ( —./ эл) —Как вытекает из уравнения (9.25), при этом опытные точки ложатся на прямую линию, которая легко может быть экстраполирована до нулевой частоты и при этом отсекает на оси ординат отрезок 1/Яф. На рис. 9.16, а приведен конкретный пример такой экстраполяции опытных данных. При выбранных для данного примера параметрах (5=10 м , / ф=1 Ом, / эл = 0,5 Ом, [c.148]

    Существует несколько различных способов графического изображения результатов кавитационных испытаний. По одному из них определяют значения коэффициента о для нескольких точек кривой Q—Я и откладывают их на графике в зависимости от значений для этих точек. На фиг. 12.20 показаны построенные подобным образом кривые для двух насосов. Такие кривые дают полную кавитационную характеристику насоса независимо от его размера и числа оборотов. [c.251]

    Графическое изображение результатов измерений  [c.34]

    При графическом изображении результатов измерений обычно применяют систему прямоугольных координат. Сильно облегчает построение графиков применение миллиметровой бумаги и других видов координатных бумаг, например логарифмической. [c.14]

    Очень часто результаты эксперимента приходится изображать графически и полученные результаты (особенно при их дальнейшей обработке на ЭВМ) выражать в виде математических уравнений. Графическое изображение результатов обычно особых затруднений не вызывает. Для выражения сложных графиков в виде математических уравнений следует либо пользоваться сводками кривых, приводимых в математических справочниках и других литературных источниках, либо спрямлять кривые. Спрямление кривых, в свою очередь, следует проводить либо используя чисто математические методы, либо путем подбора таких функций первоначальных переменных, между которыми сущ ествовала бы линейная зависимость. Этому во многом может способствовать знание суш ности происходящих процессов и использование критериальных зависимостей. Например, при построении зависимости х ог у получена сложная кривая, однако известно, что существует зависимость [c.14]

    Другой хороший способ изучения нейтрализации многоосновных кислот или смесей кислот, не связанный с необходимостью прибегать к графическому изображению результатов, состоит в следующем. Если кислота нейтрализована на 0,1%, [c.535]

    На рис. 1.38, а показаны яркостные кривые неокрашенной или белой пластмассовой пластинки до и после воздействия температуры. В синей области возникает типичная картина пожелтения. На рис. 1.38, б дается графическое изображение результатов испытаний синей окрашенной пробы. Она также, естественно, претерпевает изменение цвета. Исключением поглощения К по Кубелка—Мунку для изменения окраски после воздействия температуры получают исправленные значения, дающие представление об изменении пигмента. Синяя окраска, таким образом, оказалась бы неповрежденной [см. уравнение (3)]. Т. е. было бы ни в коем случае недопустимым исключать значение АЕ пожелтения неокрашенного материала из АЕ синей пробы, подверженной нагрузке. [c.54]

Фиг. 10. Графическое изображение результатов эксперимента Джонса с бензолом по методу Стивенса. Людей, участвовавших в опытах, просили установить силу запаха растворов бензола путем сравнения с силой запаха среднего раствора из стандартной серии, величина которой была принята за 10. Заансимость логарифма установленной силы запаха (log УСЗ) от логарифма величины давления паров (log ДП) бензола представляет собой почти прямую линию. Фиг. 10. Графическое изображение результатов эксперимента Джонса с бензолом по <a href="/info/517748">методу Стивенса</a>. Людей, участвовавших в опытах, просили установить силу запаха <a href="/info/348290">растворов бензола</a> путем сравнения с силой запаха <a href="/info/72957">среднего раствора</a> из <a href="/info/8131">стандартной серии</a>, величина которой <a href="/info/1330306">была</a> принята за 10. Заансимость логарифма <a href="/info/1431770">установленной силы</a> запаха (log УСЗ) от логарифма <a href="/info/301156">величины давления</a> паров (log ДП) бензола представляет <a href="/info/1795776">собой</a> почти прямую линию.
Фиг. 11. Графическое изображение результатов эксперимента Фельднера с этилмеркаптаном по методу Стивенса. График представляет собой кривую, поскольку участвовавших в опыте просили установить силу запаха по шестибалльной шкале, а не путем сравнения с каким-то определенным стандартом. Фиг. 11. Графическое изображение результатов эксперимента Фельднера с этилмеркаптаном по <a href="/info/517748">методу Стивенса</a>. График представляет <a href="/info/1795776">собой</a> кривую, поскольку участвовавших в опыте просили установить силу запаха по шестибалльной шкале, а не путем сравнения с каким-то определенным стандартом.
    Графические изображения результатов измерений дают наглядное представление о взаимной зависимости исследуемых величин. Одновременно графики могут служить и для измерительных целей, так как по градуировочному графику можно находить значения одной величины, если значения других величин известны. [c.36]


    Но из всех методов физико-химического анализа наибольшее распространение получил так называемый термический анализ, предложенный Д. К. Черновым в 60-х годах прошлого века. Графическое изображение результатов термического анализа называют диаграммой плавкости системы. Для получения диаграммы плавкости берут два чистых металла и готовят из них смеси различного состава. Затем каждую из смесей расплавляют (например, в тигельной печи) и, медленно охлаждая, фиксируют температуру начала затвердевания, расплава (с помощью термопары). Закончив эксперимент, составляют диаграмму плавкости системы. Различают несколько типов диаграмм плавкости. [c.249]

    Некоторые замечания о методах исследования ионообменного равновесия и способах графического изображения результатов [c.183]

    Графическое изображение результата этих математических операций показано на рис. 111.21, где ясно видно, что получаются молекулярные орбитали с цилиндрической симметрией. Одна из них является связывающей, а другая — разрыхляющей. Чтобы их не смешивать с ст-орбиталями, образованными из атомных -орбиталей, их обозначают и ст соответственно. В качестве обобщения напомним, что молекулярная ст-орбиталь может возникать в результате комбинации атомных [c.188]

Рис. 3.13. Графическое изображение результатов анализа, представленных в табл. 3.4 увеличение БПК промышленных сточных вод по мере увеличения степени разбавления (анализируются сточные воды предприятия пищевой промышленности, которые содержат вещество, иигибирующее биологический рост) Рис. 3.13. Графическое изображение результатов анализа, представленных в табл. 3.4 увеличение БПК <a href="/info/18324">промышленных сточных</a> вод по <a href="/info/1811322">мере увеличения</a> <a href="/info/214486">степени разбавления</a> (анализируются <a href="/info/1814288">сточные воды предприятия</a> <a href="/info/15386">пищевой промышленности</a>, которые содержат вещество, иигибирующее биологический рост)
    Результаты измерений как правило, подлежат дополнительной обработке—аналитической (пересчет электродных потенциалов на водородную шкалу, расчет показателя скорости коррозии я т. п.) и графической (графическое изображение результатов измерений, спрямление кривых при помощи функциональных сеток, представление результатов измерений с помощью уравнений). В отчете для каждого расчета следует привести расчетную формулу и один расчет полностью, т. е. с подстановкой в формулу соответствующих опытных величин, а для остальных аналогичных расчетов по этой же формуле занести в таблицу только конечные результаты. При расчетах особое внимание следует обращать на соблюдение размерностей, [c.10]

    Выше уже говорилось, что для извлечения смолисто-асфальтовых соединений и ароматических углеводородон из масляных фракций можно воспользоваться фракционировкой с< лектпвными растворителями. Эта холодная фракционировка имеет еще другое важное назначение при исследовании состава и свойств смазочных масел. После обработки селективными растворителями исследуемой масляной фракции так, чтобы при каждой обработке удалялось 3—4% обрабатываемого продукта, можно при соответствующем анализе рафинатов и графическом изображении результатов анализа определить состав масла с точки зрения содержания в нем компонентов [c.524]

    Хроматограммой (от греч. ир(й 1,ат<й — цвет, окраска и ура(х(х.а — запись) М. С. Цвет назвал полученную им адсорбционную колоцку, в которой пигменты, извлеченные из листьев растений,. образовали различно окрашенные зоны. Позже хроматограммой стали называть графическое изображение результатов хроматографического разделения компонентов смесей. Различают первичную хроматограмму (до промывания) и промытую хроматограмму, полученную с целью достижения большей полноты разделения. [c.24]

    Для графического изображения результатов химического превращения вычерчивается треугольная диаграмма (см. рис. У-5). Экспериментально полученные точки наносятся на диаграмму, и линия, соединяющая их, иредставляет собой гиперболу, которая описывается уравнением [c.381]

    Графическое изображение результатов расчетов по этому уравнению дано на рис. VI-3 для различного числа реакторов в каскаде п= —5) и различных избытков (в %) нелимитирующего компонента в питании первого реактора. Графики дают U = z= f(kQ Ao), где ao и U относятся к лимитирующему компоненту. [c.120]

    Некоторые результаты, иллюстрируюш,ие вышеупомянутые особенности, графически изображены на рис. 13 по данным работы [321 для гидролиза АТФ, катализируемого миозином. Было разработано несколько методов графического изображения результатов, делающих возможным определение Умакс без использования очень высоких значений [Sjo они аналогичны графикам, используемым для определения констант лэнгмюровского уравнения применительно к адсорбции газов на поверхности твердых тел. Уравнение (4) можно преобразовать в уравнение [c.117]

    С целью количественной проверки результатов реакции обмена при получении гексаниобатов двухвалентных элементов проведено кондуктометрическое титрование (рис. 1). Графическое изображение результатов титрования представляется во всех случаях кривыми, имеющими только одно экстремальное значение. Максимум каждой кривой соответствует в переделах ошибок опыта, а также с учетом происходящего гид- [c.238]

    Изобара выражает количество адсорбированного газа или пара в зависимости от температуры при постоянном давлении. Если достигнуто истинное равновесие, то как при ван-дер-ваальсовой адсорбции, так и при хемосорбции объем адсорбированного газа уменьшается с температурой. При графическом изображении результатов опытов получаются кривые, показанные 3  [c.35]

    В инертных растворах поверхность ртути идеально поляризуема в области от равновесного потенциала 0,28 В в растворе 1 М КС1, 0,61 В в растворе 1 М K2SO4 и т. д. вплоть до потенциала начала заметного разряда катиона щелочного металла или катодного выделения водорода около —1,6 В при рН = 7 (в этом разделе все потенциалы указаны относительно ст. в.э.). При графическом изображении результатов измерений, связанных с д.э.с. на поверхности ртути, по традиции откладывают отрицательный потенциал по оси абсцисс направо (см. рис. 12.5 и 12.6). [c.247]

    При графическом изображении результатов гидрогенизации мы откладывали по оси абсцисс время в полуминутах, а по оси ординат — количество поглощенного водорода в кубических сантиметрах, причем наносились количества поглощенного водорода не от начала процесса, как это обычно принято, а количества, отвечающие отдельным промежуткам времени. Таким образом, в случае постоянной скорости мы получаем прямую, параллельную оси абсцисс. Такой способ изображения имеет то преимущество, что переломы, изгибы и всякие отклонения от нормы получают очень рельефное выражение. [c.251]

    Графические изображения результатов измерений не только дают наглядное представление о взаимной зависимости исследуемых величин, но одновременно могут служить для измерительных целей, так как по градуированному графику можно находить значения одной величины, ссли значения других известны. Часто графические зависимости получаются в виде сложных кривых, неудобны для использования в этом случае их следует спря.мить. Спрямление кривых проводят путем подбора таких функций первоначальных переменных, между которыми существовала бы линейная зависимость. [c.619]

    После определенного времени накопления (30 мин 1 1,5 2 2,5 ч) пндий отделяют от олова встряхиванием бензольного раствора с 5 жл 0,1 н. НС1 кислотный слой сливают в кювету, а бензольный промывают 5 мл 0,1 и. НС1, причем промывной раствор также сливают в кювету. Отмечают время разделения. Выжидают следующее время и снова отделяют накопившийся Для графического изображения результатов измерений необходимо получить не менее 5 точек. График строят в координатах —lg(l — /(//со) — t. За 1ао принимают активность, соответствующую большому времени накопления ( > lOri,,) [c.245]

    Построение градуировочного графика или изготовление раствэ-ров сравнения для флуориметрических или визуальных кэдоримзт-рических определений. В инструкциях указаны значения ми и Ямакс для каждого из описываемых вариантов метода и применительно к различным типам приборов. При построении градуировочного графика для абсорбциометрического определения обязательно изготавливают 2—3 нулевых раствора и растворы, содержащие количества элемента, приблизительно равные ё мин и 2 н область содержаний от 2ё мин ДО й макс разбивают на 6—8 равных интервалов (например, мин = 0,5 мкг макс = Ю мкг экстрагируют количества элемента О, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, мкг). При графическом изображении результатов вычитают среднее значение холостого опыта. Градуировочная прямая должна проходить через точку пересечения координат. [c.167]


Смотреть страницы где упоминается термин графическое изображение результатов: [c.49]    [c.505]    [c.12]    [c.151]    [c.162]    [c.186]    [c.63]    [c.35]   
Избранные работы по органической химии (1958) -- [ c.251 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Графическое изображение результатов измерений

Графическое изображение результатов измерений и расчет калибровочных графиков

Изображение графическое



© 2024 chem21.info Реклама на сайте