Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Экспозиций отношение

    Величина предела обнаружения линии зависит не только от е, но и от способа регистрации. В работе [748] показано, что оптимальным способом регистрации слабой спектральной линии во время экспозиции в присутствии значительного фона является так называемый корреляционный, т. е. согласованный прием, обеспечивающий достижение наименьших пределов обнаружения. Сущность этого способа регистрации состоит в том, что пропускаемая в каждый момент времени на приемник доля всего входного сигнала (линия -Ь фон) зависит от отношения интенсивности линии и фона во входном сигнале (т. е. в источнике света) в данный момент времени. Чем больше отношение 1я/1ф в источнике, тем большая доля входного сигнала регистрируется приемником и, наоборот в частности, в те моменты времени, когда излучение аналитической линии отсутствует, входной сигнал (состоящий уже только из фона) совсем не регистрируется приемником. Если во время экспозиции отношение /л//ф в источнике остается постоянным, то корреляционный прием сводится просто к непрерывному суммированию всего входного сигнала в течение всего времени экспозиции. Такой способ регистрации называется интегральным приемом. Он осуществляется при обычной фотографической регистрации спектра, а также при использовании метода накопления в случае фотоэлектрической регистрации. [c.43]


    У-13-4. Сопоставление пленочной модели и моделей поверхностного обновления. Из анализа уравнений (V, 145)—(V, 156) видно, что выражения, полученные на основе модели Данквертса, содержат, в отличие от полученных для пленочной модели, отношение У уЮ . Так как V то с помощью модели Данквертса устанавливается значительно большее повышение температуры за счет тепла абсорбции и реакции. Это является следствием того, что согласно моделям обновления поверхности глубина проницания, или пенетрации, тепла в жидкость во время экспозиции газу много больше глубины пенетрации растворенного газа из-за значительного превышения величины коэффициента температуропроводности у величины коэффициента молекулярной диффузии Од. Это означает, что в пленочной модели толщина пленки при передаче тепла должна быть больше толщины диффузионной пленки Для передачи вещества [c.141]

    Экспозицию данного раздела предлагается размещать на правой стене кабинета (рис. 7) по отношению к фронтальной. [c.151]

    Как правило, срок службы битумных материалов под действием ионизирующего излучения значительно снижается. Степень этого снижения зависит от многих факторов и в частности от природы и мощности источника излучения, а также от продолжительности экспозиции. Мягкое а-излучение, например, проникающее только через тонкий поверхностный слой материала, вызывает при достаточно продолжительной экспозиции существенные, но лишь местные изменения (или разрушения) битумного слоя. Однако иногда воздействие излучения на поверхность может оказаться полезным. Тем не менее проникающее излучение высокой энергии типа 7-излучения, жесткого р-излучения или нейтронного излучения (или их сочетание) может вызвать значительные изменения и (или) разрушение не только на поверхности материала, но и на глубине до 1 м и более. Во всех случаях чем больше продолжительность экспозиции, тем значительнее изменения, вызываемые излучением. Если тонкий слой (типа кровельного битумного материала) разрушается под действием а-, или мягкого излучения, то он теряет свои свойства (происходит ускоренное старение), и его пригодность снижается. Однако если такой слой — только небольшая часть толстого слоя или большой массы материала, ухудшения почти не наблюдается, так как по отношению ко всей массе такое разрушение незначительно и изменение физических свойств всей массы материала практически обнаружить трудно. [c.166]


    Количественным критерием оценки сопротивляемости полимеров старению является отношение величины характеристики данного свойства после экспозиции к ее величине до экспозиции. В качестве таких свойств выбирают прочность, относительное удлинение, жесткость, диэлектрические свойства. Особенно удобны характеристики, измерение которых не связано с разрушением образца (в частности, статический модуль, твердость и ползучесть), что позволяет определить кинетику процесса старения на одном образце и, следовательно, резко снизить разброс результатов измерения. Используют и абсолютные характеристики — время до появления трещин и до разрыва. [c.128]

    Съемку рентгенограммы обычно производят при относительно длительной экспозиции, из-за чего нарушается соответствие между интенсивностью падающих на пленку рентгеновских лучей и почернением пленки. Поэтому отношение / ( // , практически оказывается равным 3—6 вместо теоретического зна- [c.359]

    Построив характеристическую кривую фотоэмульсии ио измеренным значениям почернений, сначала находят разность логарифмов экспозиции, вызвавших эти почернения, а затем отношение интенсивностей измеряемых линий. Определение значений абсолютных интенсивностей в практике спектрального анализа, как правило, пе проводится в принципе это возможно, однако необходимо преодолеть значительные экспериментальные трудности, чтобы получить точное значение абсолютной интенсивности. [c.25]

    Обычно количество анализируемого вещества велико. Тогда достаточную интенсивность сигнала можно получить увеличением продолжительности анализа, суммируя действие света за все время экспозиции. Чувствительность ограничивается уже не абсолютной величиной сигнала, а его отношением к фону если сигнал (спектральная линия) менее интенсивен, чем случайные изменения фона, то его невозможно (или очень трудно) обнаружить. Увеличение яркости источника света или увеличение чувствительности приемника не дадут в этом случае никакого выигрыша в чувствительности качественного анализа, так как отношение сигнала к фону осталось неизменным. [c.218]

    В фотографии на основе галогенидов серебра суспензия микрокристаллических зерен галогенида серебра в желатине наносится на подходящую подложку (пленку, стекляную пластинку, бумагу и т.п.), образуя светочувствительную эмульсию . Освещение в течение некоторого времени вызывает потемнение эмульсии (эффект отпечатка)—результат появления металлического серебра, как это ясно показывают порошковые рентгенограммы. Существенно более короткие экспозиции вызывают так называемое скрытое изображение в зернах галогенида серебра. Скрытое изображение может быть переведено в видимое отложением серебра с помощью проявителя , представляющего собой подходящий восстанавливающий состав. С термодинамической точки зрения все проявители фактически являются восстановителями ПО отношению к галогенидам серебра, а наличие скрытого изображения, по-видимому, приводит к увеличению скорости восстановления металлического серебра, а не к изменению предельной восстановительной способности эмульсии. Продолжительное проявление неэкспонированной эмуль- [c.245]

    Фазовое поведение водонефтяных эмульсий в присутствии нефтяных сульфонатов (1 У активного вещества). Водонефтяное отношение - 1, время экспозиции - 30 сут, температура - 70 С, нефть и вода (р = 1,008) Правдинского месторождения [c.118]

    При экспозиции на среднем уровне прилива или в условиях полного погружения низколегированная сталь не обладает преимуществами перед углеродистой в отношении коррозии. Для подводной конструкции важное значение приобретает высокая прочность материала. [c.42]

    В целом после 1 года экспозиции скорости коррозии были значительными питтинговая, щелевая и межкристаллитная коррозия проявлялась в большей степени на глубине, чем у поверхности моря. Таким образом, морская вода на глубине более агрессивна по отношению к сплавам серии 2000. [c.359]

    Коррозионные данные, полученные при экспозиции образцов на больших океанских глубинах, должны служить критерием при оценке надежности результатов лабораторных экспериментов. Это справедливо не только в отношении экспериментов по электрохимической коррозии, но и в отношении исследования биологических факторов в коррозии. В лабораторных исследованиях глубоководной коррозии следует воспроизводить параметры, характерные для больших океанских глубин (высокое гидростатическое давление, содержание растворенных газов, низкая температура, растворенные вещества, тип донных отложений и биологический состав). Для биологической коррозии наибольшее значение имеют гидростатическое давление н низкая температура. [c.440]

    Скорость вращения барабана пирометра с фотобумагой по отношению к скорости нагрева выбирали таким образом, чтоб л кривая при отсутствии тепловых эффектов шла под углом приблизительно 45" к горизонтали. При таком выборе режима экспозиция одной записи в нашем случае составляла около 50 мин. [c.187]


    Обеззараживание жидких осадков нагреванием до температуры около 100°С при экспозиции в несколько минут способствует гибели яиц гельминтов и отмиранию патогенных микроорганизмов. При термическом режиме 52—56°С в течение 5 мин погибают многие патогенные бактерии, при температуре 62—71°С и времени экспозиции до 30 мин отмирают вирусы. Поэтому термическая пастеризация опасных в санитарном отношении осадков является обязательной стадией их обработки, особенно в технологических процессах, предусматривающих утилизацию осадка. [c.287]

    От анализируемой закиси-окиси урана квартованием отбирают пробу весом 5,5—6 г, которую прокаливают в муфельной печи при 800° в течение 30 мин. От этой пробы отбирают навеску в 5 г, в которую вводят носитель в количестве 150 лг. Носитель представляет собой смесь спектрально чистых окиси галлия и закиси-окиси урана в отношении (I 12) . Смесь тщательно растирают в агатовой ступке в течение 15 мин. От приготовленной смеси пробы с носителем отбирают навеску 250 ме. Применение носителей, по данным авторов [151 ], увеличивает интенсивность линий бора. Условия испарения пробы температура нагревания — 1800°, время установления этой температуры — 20 сек., продолжительность испарения при этой температуре — 20 сек. Наилучшая воспроизводимость анализа имеет место в случае, если электрод-приемник имеет форму, изображенную на рис. 58г. Источник спектра для анализа конденсата — дуга постоянного тока, сила тока — Ю а. Электрод с конденсатом служит анодом. Спектрограф ИСП-22, экспозиция— [c.364]

    Масс-спектрометр — прибор, служащий для разделения ионов под действием электрического и (или) магнитного поля в соответствии с отношением массы ионов к заряду (т/е). На масс-спектрометре измеряют величину этого отношения и определяют содержание различных ионов. Масс-спектр в виде спектрограммы или таблиц содержит величины те/е разделенных ионов и соответствующие им интенсивности. Регистрация масс-спектров проводится обычно с помощью фотопластинок. Для определения концентрации примесей строят характерную кривую зависимости экспозиции Е (или lg Е) от плотности (или некоторой функции плотности) линии основного элемента или стандарта. [c.172]

    Перед спектральным определением бериллия в алюминиевых сплавах [459] 1 г сплава растворяют в 25 мл НС1 (1 1). Часть раствора помещают в лодочку, погружают дисковый электрод в раствор и возбуждают пробу в искре от генератора (индуктивность 0,06 мгн, емкость 0,005 мкф, напряжение 15 в). Величина искрового промежутка 3 мм, экспозиция 20 сек. Содержание бериллия в пробах определяют по калибровочному графику, построенному в координатах содержание бериллия (в %) —log отношения интенсивностей линий Ве и А1. [c.96]

    Бриан и др. составили и численно решили дифференциальные уравнения в частных производных для абсорбции в неустановившихся условиях, сопровождающейся реакцией, которая подчиняется кинетически уравнению (Х,50). В результате они получили выражения для определения количества хлора, абсорбированного чистой водой, в зависимости от времени экспозиции (при расчетах отношение коэффициентов диффузии НС1, Н0С1 и lg взято равным 2,1 1,05 1 соответственно). Зная значения коэффициентов диффузии, растворимости хлора и константы равновесия К при данной температуре, можно найти значение k , которое обеспечивает наиболее точное согласие между вычисленными и экспериментальными результатами. [c.251]

    На фото 1У-13 зафиксирован пузырь в двухмерном слое, полученный при перемещении фотокамеры синхронно с пузырем и поэтому неподвижной па отношению к нему. Экспозиция при съемке составляла 1/100 с, так что частицы, неподвижные относительно стенок аппарата, переместились относительно фотокамеры на песко.нько мил.11иметров на снимке они изображены короткими штрихами, указывающими направление их движения [c.147]

    Экспозиция данного раздела размещается на противоположной по отношению к фронтальной стене кабинета (рис. 8). В верхней части стены крепится планшет размером 2000Х400ХЮ (мм) с соответствующим лозунгом по охране труда. [c.153]

    В качестве одной из форм вьфажения эффективной токсичности химических веществ применяют также коэффициент возможного ингаляционного отравления (КВИО) - отношение максимально достижимой концентрации вещества в воздухе при 20 С к средней смерте п.ной концентрации для белых мьппей при времени экспозиции 120 мин. [c.51]

    Споры возбудителя сибирской язвы отличаются исключительной приспособляемостью и сопротивляемостью по отношению к химическим и физическим воздействиям. Они переносят температуру 100° С в течение длительного времени. Обычные дезинфицирующие вещества, такие, как хлор и его производые, формальдегид, кислоты, сулема и т. д., убивают эти болезнетворные микроорганизмы после длительного периода экспозиции и при высоких концентрациях бактерицида (например, хлорной извести, по литературным данным, требуется 16 кг на 1 м сточной жидкости). По этим причинам проблема дезинфекции сточных вод кожевенных заводов еще до сих пор не разрешена. Полагают, что пригодным дезинфекционным средством против возбудителей сибирской язвы является хлорамин NH2 I, который при концентрации 20 мг/л и при экспозиции 1 ч действует губительно на споры сибирской язвы. [c.216]

    Та мм образом, ргсчстм гтс а1ь плот, что если при 200-минутной экспозиции зарегистрирована яктиги. ость, равная или большая 18 импульсам, ее можно отнести за счет некоего посторопке о (в отношении фона) а-излучателя. [c.103]

    Werner (1943) определял эффективную токсичность как отношение летучести (температура тела не указана) к Lso, устанавливаемой в эксперименте на мышах при 7-часовом воздействии, что было названо авторами индексом опасности. Позже за рубежом под термином индекс опасности стали понимать отношение летучести вещества при 25° к Lso, установленной в опытах на крысах при 4-часовой экспозиции. И. В. Саноцким (1962) введен термин коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО)  [c.60]

    Питтинговая коррозия. В целом низколегированные стали испытывают более сильную пит-тинговую коррозию, чем углеродистая сталь. Об этом свидетельствуют результаты 8-летних коррозионных испытаний в Тихом океане вблизи Зоны Панамского канала, представленные в табл. 16. Для сравнения приведены данные о средней суммарной глубине проникновения коррозии, средней глубине 20 наибольших питтингов и максимальной глубине питтинга. Считая среднее значение глубины, рассчитанное для 20 наибольших питтингов, более существенной характерпстикой, чем глубина максимального питтинга, можно сравнить среднюю глубину питтинга со средней суммарной глубиной корразии, рассчитанной по общим потерям массы. Для малоуглеродистой стали отношение этих двух величин при экспозиции на глубине 4,3 м равно 2,6. В случае низколегированных сталей, для части из которых наблю- [c.55]

    Сообщалось, что в морской воде средняя скорость коррозии электролитического кобальтового покрытия при 2-летней экспозиции составила 17,8 мкм/год [46]. Кобальт легко пассивируется в 4% ЫаС1, но все л е уступает в этом отношении никелю. Вполне вероятно, что при экс-1ЮЗИЦИИ в неподвижной мора<он воде кобальт был бы склонен к питтингу. [c.91]

    Следует отметить тенденцию к замедлению питтинговой коррозии со временем. При 20-летних атмосферных испытаниях, проведенных ASTM, максимальная глубина питтинга на сплаве 1100-Н14 была равна 0,36 мм, а на сплаве 3003-Н14 — 0,26 мм, что несколько выше значений, обычно наблюдающихся на практике. Имеются и другие данные, показывающие, что сплав 3003 превосходит сплав 1100 в отношении стойкости к питтингу в морских атмосферах. Уменьшение скорости роста питтингов со временем молено учитывать при проектировании таких конструкций, как резервуары, для которых сквозное разрушение означает аварию. Прн свободной экспозиции в морской атмосфере питтинги появляются на металлических поверхностях, обращенных как кверху, так и книзу. [c.135]

    Свинец. Этот металл характеризуется хорошей стойкостью в морской атмосфере. При 8-летнен экспозиции в Кристобале (Зона Панамского канала) скорость коррозии составила 2,5 мкм/год [119]. Коррозия была равномерной и, как показано на рис. 91, коррозионные потери массы почти линейно возрастали со временем. Еще более низкое значение скорости коррозии было получено при 10-летних испытаниях в Ла-Джолле (Калифорния) — 0,4 мкм/год. Хотя свинец является катодным металлом по отношению к стали, свинцовое покрытие обладает защитными свойствами. Если толщина покрытия более 25 мкм, то продукты коррозии свинца способны заполнять повреждения (например, царапины), препятствуя развитию коррозии. В загрязненных морских атмосферах защитные свойства свинцового покрытия возрастают. [c.163]

    Когда образцы стали AISI 4130 прикреплялись к образцам сплава Ni— r—Fe 600, причем отношение площадей поверхностп образцов было 1 2, то после 403 сут экспозиции иа глубине 1830 м сталь 4130 сильно прокорродировала, а сплав Ni—Сг—Fe 600 не был затронут коррозией [7]. [c.308]

    На рис. 9.26 изображена принципиальная схема установки, выполненной по методу Ленгмюра [37]. Исследуемый образец 6, нагреваемый индукционными токами, распо-ложеа в корундовой чашке 5. Температуру образца измерякп- термопарой 4. Внутри аппарата создают вакуум примерно 10- — 10 ° Па. Пары образца попадают на специальную мишень, расположенную в камере 1 строго параллельно образцу и охлаждаемую жидким азотом. Скорость испарения вычисляют по массе вещества, сконденсированного на мишени за время экспозиции. Так как на мишень попадает только часть вещества, то в расчетную формулу следует ввести угловой коэффициент, равный отношению телесного угла, под которым видна миш ь из центра образца, к 2я. [c.448]

    А. определяется интенсивностью воздсЯстви/г того или КИОТО фактора (наиб, активно на А. влияет коротковолновая часть солнечного спектра с X = 290-350 нм). Количеств, критерий А.-отношение значения контролируемого показателя св-в материала (прочности при растяжении, диэлектрич. характеристики и др.) после экспозиции материала в течение определенного времени к исходному значению этого же показателя. А, пластмасс, резин, хим, волокон оценивают обычно по изменению их мех. характеристик, А полимерных покрытий-по изменению их внеш, вида (блеск, цвет, появление трещин и др,) и антикоррозионных св-а [c.213]

    Спектры возбуждают в дуге постоянного тока (10а) электроды угольные. Образцы 2гОз, смешанные с графитовым порошком в отношении 1 1, испаряют из канала электрода глубиной 3 мм и диаметром 3 мм. Ширина щели спектрографа 0,015лш экспозиция 20сек, Аналитическая пара линий А1 2660,39--Со 3 47.06А (кобальт — внутренний стандарт). [c.159]

    Нитрование 1,1, 1-трифторпропана. Смесь 1,1, 1-трифторпропана (1 342 г), азотной кислоты и кислорода (молярное отношение 9,9—11,9 1 0,10 0,15) обрабатывали при атмосферном давлении в газовой фазе при 437—462 и при времени экспозиции 1,7—2,0 сек. Конденсат, собранный при 0°, после титрования аликвотной части немедленно экстрагировали эфиром. Конденсат, собранный при —80°, перегоняли при атмосферном давлении для удаления непрореагировавшего [c.216]

    Многие 1,2,3-тиадиазолы окрашиваются при экспозиции на свету [4]. Природа этого явления не установлена. Сильные кислоты или основания вызывают разложение 5-анилино-1,2,3-тиадиазола, который, однако, устойчив в кипящей воде. Окисление 5-метил-1,2,3-тиадиазолкарбоновой-4 кислоты перманганатом в дикарбоновую кислоту [3] служит доказательством стабильности этой циклической системы по отношению к окислителям. [c.418]


Смотреть страницы где упоминается термин Экспозиций отношение: [c.182]    [c.27]    [c.322]    [c.99]    [c.17]    [c.118]    [c.114]    [c.102]    [c.57]    [c.185]    [c.449]    [c.213]    [c.405]   
Аналитические возможности искровой масс-спектрометрии (1972) -- [ c.91 , c.95 , c.96 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте