Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Выдра мех

    Унгер и Выдра [180] использовали адсорбцию из водного раствора 2п(МНз)4 или 2п(еп)з на порошках кремнезема с целью определения удельной поверхности. Равновесие достигается после непрерывного встряхивания порошка в растворе в течение 5 ч. Удельная поверхность определяется по уравнению [c.479]

    Как уже упоминалось в гл. 4, ионы Zn(en) + адсорбируются на силикагелях и порошках и, согласно данным Унгера и Выдры [83], могут использоваться для определения удельных поверхностей порошков кремнезема, не имеющих микропор. Уменьшение содержания цинка в растворе при pH 6—9, определяемое титрованием, дает возможность измерять удельную поверхность кремнезема примерно в пределах точности 3 %. При монослойном покрытии на 1 нм приходится около 1,26 молекул, т. е. площадка, занимаемая одной адсорбированной молекулой, равна 79 А . [c.647]


    Когда ион металла склонен к сильному комплексообразова-иню и в действительности ведет себя подобно катиону сильного основания, то, очевидно, такой ион перемещается ближе к поверхности и индуцирует появление на поверхности отрицательных зарядов (SiO ), причем число отрицательных зарядов на поверхности будет равно числу зарядов катионов при этом высвобождается эквивалентное число ионов Н+, Выдра и Маркова [2226] изучили это явление на этилендиаминовых ком- [c.926]

    В работах [1.3, 2.14] предложена фононная концепция разрушения, которая в последнее время привлекает все большее выи мание. При разрушении твердых тел и полимеров можно выдр лить три типа разрыва связей. [c.28]

    Выпускаются многочисленные патентованные битумные композиции для ремонта кровельных покрытий. Большая часть их разработана для нанесения без нагрева и представляет собой разбавленные битумы или битумные эмульсии. Часто они содержат асбестовое волокно и другие минеральные наполнители. В большинстве случаев для их производства применяют окисленные битумы. Они применяются для ремонта рулонных кровельных материалов, повторного покрытия кровель, изготовления заплат для ликвидации неплотностей и для гидроизоляции выдр и различных разделок. [c.229]

    Свободное пространство между трубами и сгораемыми конструкциями нужно перекрывать несгораемыми кровельными материалами с подведением их под выдру трубы. [c.276]

    Этот метод очень подробно исследовал Выдра [20], применивший для маскирования комплексон III вместо комплексона I. Однако мешающее влияние кобальта ему не удалось устранить. Метод определения Выдры заключается в следующем  [c.176]

    Лев, тигр, медведь, лисица, бобр, лось или сохатый, жираф, двуутробка, морж, сивуч, зебра, серна, козел-тур, соболь, крот, муравьед, слон, носорог, породы овец, рогатого скота и лошадей, верблюд, олень, выдра, кит, крокодил, жаба, морская черепаха, страус, орел и кондор. [c.384]

    Кислотные дожди отрицательно влияют на окружающую среду. Они изменяют величину рП рек и озер. Естественная дождевая вода имеет слабокислую реакцию среды pH и б, тогда как вода кислотных дождей всегда имеет сильнокислую реакцию среды pH 5. Это может сказываться, нанример, на нонуляции рыб в озерах, где вода становится кислой. Низкое значение pH препятствует размножению рыб, убивая икру. Вероятно также снижение развития фитопланктона, а следовательно, и кормовой базы для рыб. Снижение численности рыб влечет за собой исчезновение животных, которые питаются рыбой белоголового орлапа, гагар, чаек, норки, выдры и др. В кислой среде возрастает растворимость А1(ОН)з  [c.32]


    По данным Выдра и Ворличек 2, железо (III) можно титровать ЭДТА также с двумя платиновыми или графитовыми индикаторными электродами при напряжении 1—1,4 в в солянокислой среде при соответствующем регулировании pH реакция может протекать селективно. Авторы этого метода предлагают даже пользоваться им для определения других элементов, образующих комплексонаты избыток комплексона III можно оттитровывать солями железа (III). [c.204]

    Аналогичный метод (в отношении среды и титранта) описан недавно в предварительном сообщении Выдры и Ворличка Они предлагают тоже два индикаторных электрода, но оба из одного и того же материала — платины или графита. [c.236]

    Различные способы рассмотрены в обзорах Стока [101] и Шту-лика и Выдры [102]. Вопросы, посвященные выбору оптимальных условий электрометрической индикации конечной точки, рассмотрены в работах Бейсли с сотрудниками [88] и Джонса [103]. [c.52]

Рис. 81. Схема выдр. гентгя тяжелых фракций в колоннах абсорбционного тина. Рис. 81. Схема выдр. гентгя <a href="/info/189203">тяжелых фракций</a> в <a href="/info/68893">колоннах абсорбционного</a> тина.
    Нормальным (низкочастотным) кондуктометрическим титрованием при помощи комплексона занимались Хэлл с сотрудниками [21]. Они рекомендуют этот метод, как очень точный и весьма пригодный для стандартизации растворов различных, катионов. К аналогичным выводам пришли также Выдра и Карлик [22], весьма подробно исследовавшие условия кондуктометрического титрования не только с применением комплексона III, но и комплексона IV (см. стр. 430), являющимся более пригодным для объемных определений реактивом, чем комплексон III. Озгласно авторам, возможно определение большого числа катионов как в буферных, так и небуферных растворах иногда в широком интер вале значений pH. [c.399]

    Поваренная соль широко применяется в ряде отраслей легкой промышленности, например, для консервирования сырых шкурок в процессах выделки и крашения различного мехового сырья и технических кож, а также в технологии крашения разных тканей и ниток. На выделку и крашение одной шкуры волка расходуется в среднем более 2,7 кг поваренной соли, одной шкурки выдры — около 1 кг. На консервирование 1000 дм меховых овчин необходимо в зависимости от качества меха (по-лугрубые, полутонкорунные, тонкорунные) от 19,2 до 31,4 кг поваренной соли [20]. [c.16]

    Но помните, мы советуем попытаться использовать одну колонку, а никак не проводить опробование наугад многих колонок. И вновь, прежде чём тратить время на библиотеку, попробуйте сна ла чудесный способ - спроси кого-нибудь, кто знает. Знатоком нужного вам метода анализа может оказаться человек, работающий за соседним столом или в соседней комнате. Если же обнаружить такого знатока в вашей лаборатории не удалось, похфобуйте обратиться к представителям фирм, выпускающих хроматографические материалы. Обращаясь к кому-либо за советом, вы обязательно должны располагать как можно более полной информацией. Желательно, в частности, подготовить ответы на следующие вопросы. Анализировали ли данное вещество на какой-либо колонке Асимметричны ли хроматографические пики Какова молекулярная структура вещества, его температура кипения Имеет ли оно тенденцию к разложению Если предпринимались попытки хроматографического анализа этого вещества, то что применялось в качестве неподвижной жидкой фазы, твердого носителя, какова была концентрахшя неподвижной фазы, каковы были форма, размеры колонки, истинная скорость потока газа-носителя (а не показания ротаметра) и т. п. Эта информация поможет правильнее ответить на вопрос, какого типа колонку выдрать. [c.11]

    Магний не образует соединений с этим индикатором. Позднее Кэрбл и Выдра [26] вновь синтезировали кальцеин по видоизмененной методике. При этом описанные выше свойства не воспроизводились—индикатор не давал окраски с кальцием, но давал интенсивную флуоресценцию в присутствии кальция, стронция и бария, что позволяло определять вышеназванные катионы, даже в сильноокрашенных растворах. Определение проводят в немного более щелочной среде, чем при применении других комплексонометрических индикаторов, так как при повышении щелочности гаснет флуоресценция самого индикатора. [c.263]

    Разница в свойствах вещества, полученного разными авторами, по-видимому, объясняется загрязнениями, которые могли иметь место в первом случае. Кэрбл и Выдра назвали синтезированный ими кальнеин металлофлуоресцентным индикатором или флуорексоном, В присутствии флуорексона можно определять не только кальций, стронций и барий (по гашению флуоресценции), но также медь и марганец (по появлению флуоресценции) [27]. Флуорексон нашел применение и для комплексонометрического определения кобальта, железа и других металлов обратным титрованием до гашения флуоресценции [28]. [c.263]

    КРАШЕНИЕ МЕХА—физико-химический процесс, главная цель которого—крашение волосяного покрова и имитирование ценных видов пушнины, например шкурок кролика нод но[жу, соболя и котика, меховой овчины — нод выдру, бобра, хоря и др. Целью К. м. является также подцветка или выравнивание природной окраски волосяного покрова. Окраска во всех случаях должна быть устойчивой к свету, светопогоде, сухому и мокрому трению. Для правильного крашения имеют значение pH среды, темп-ра ванны, продолжительность крашения и отношение объема раствора к весу окрашиваемого полуфабриката, так. паз. жидкостной коэффигщент в большинстве случаев он равен 10—15. Различают крашение а) красителями, образующими па волосе соединения, содержащие хиноидные связи, характерные для окрашенных продуктов (оксидационное крашение) б) кубовыми красителями (кубовое крашение) в) кислотными хромируюгцилпгся или др. азокрасителями (кислотное крашение). Наиболее распространенным является оксидационное крашение. Во всех случаях крашение состоит из подготовки полуфабриката (меховой шкурки), собственно крашения, промывок и солки (обработки. солями). Все процессы проводят последовательно, часто в одном оборудовании, без промежуточных выгрузок,. загрузок и отжимов. [c.384]


    Переменнотоковый инверсионный метод в условиях применения тонких пленок был рассмотрен Выдрой с сотр. [36], а данные, полученные с использованием электродов из стеклоуглерода с осажденными одновременно пленками ртути, были представлены Бондом с сотр. [50], а также Бэтли и Флоренсом [51]. Однако результаты, полученные переменнотоковым методом, обычно не так хороши, как для импульсных методов из-за относительно высокого сопротивления тонкопленочного электрода. В случае ВРКЭ с низким сопротивлением переменнотоковая инверсионная вольтамперометрия обратимых систем, по-видимому, обладает такой же чувствительностью, как и импульсные методы [18]. Поэтому на таком электроде возможность уменьшать сигналы от необратимых процессов иногда обеспечивает решающее преимущество для переменнотокового инверсионного метода [11, 52]. [c.533]

    Большинство исследователей занимающихся инверсионными методами анализа, контролируют процесс растворения вольтамперометрическим методом ( — -кривая). Естественно, как и в полярографическом анализе, можно использовать также гальваностатические методы, и Луонг и Выдра [58, 59], например, использовали инверсионную хронопотенциометрию на дисковых и ртутных пленочных электродах (как вращающихся, так и стационарных). Очевидно, что недостатки хронопотенциометрических Е—/-кривых, обсужденные в гл. 8, сохраняются и в инверсионном варианте. Конечно, чувствительность и воспроизводимость в инверсионном варианте выше. [c.535]

    Американским бобром называют также иногда ондатру Fiber zibe-ti us, тем более, что и она также строит жилища, сходные с бобровыми, и вообще похожа на бобра однако это есть животное бесспорно семейства мышиных и легко отличается от бобра хвостом, сжатым с боков, и отсутствием плавательной перепонки. Мех ондатры в продаже часто называют американской выхухолью, оттого что ондатра издает запах, сходный с запахом хвоста выхухоли. Иногда не отличают морской выдры, или морского бобра, от бобра речного, потому что дорогой мех этой выдры называют бобром (бобер, бобер американский). [c.40]

    Выдрой н Целиковским [718] для спектрофотометрического определения золота в ультрафиолетовой области спектра. При определении 4—30 мкг/мл золота в виде [.ниСи] в 0,1 М соляной кислоте максимальное отклонение от среднего равно =РЗ%, а максимальная ошибка 1,07%. Рекомендуемая концентрация хлорида натрия 0,1 М. При pH выше 2,5 поглощение резко убывает. При определении золота в виде [АиВг4] мешают следы брома в 0,1 М бромистоводородной кислоте, так как он поглощает в той же области спектра, поэтому применяют 0,1 М раствор бромида калия. Большие количества бромидов мешают. Оптимальный интервал определяемых концентраций золота равен 0,5—4 мкг/мл. [c.271]


Библиография для Выдра мех : [c.207]    [c.106]   
Смотреть страницы где упоминается термин Выдра мех : [c.344]    [c.193]    [c.106]    [c.840]    [c.437]    [c.169]    [c.825]    [c.597]    [c.149]    [c.269]    [c.143]    [c.902]    [c.432]    [c.548]    [c.597]    [c.257]    [c.114]    [c.80]    [c.236]    [c.144]    [c.623]    [c.623]    [c.629]    [c.629]   
Сочинения Том 19 (1950) -- [ c.56 , c.439 , c.462 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте