Cтраница 2
Воздух со скоростью 0 5 л / мин протягивают через V-образную трубку, наполненную 2 г силикагеля. Выходной конец трубки закрывают тампоном из ваты. Для анализа достаточно отобрать 2 л воздуха. [16]
Поток массы, поступающий в напорный ящик, равномерно распределяется коллектором по ширине машины и стабилизируется, проходя через турбулизаторы. Выходные концы трубок турбули-затора 5 профилированы в виде прямоугольников и сварены между собой. Выпускной канал придает потоку массы плавное ускорение до скорости машины. Благодаря наличию турбулизиру-ющих элементов обеспечивается ровный просвет бумажного полотна. Режим работы напорного ящика и входящих в него механизмов обеспечивается системой контроля и автоматического регулирования технологических параметров управления механизмами. [17]
![]() |
Трубка-с окисью меди для очистки кислорода.| Циркуляционный змеевик для очистки кислорода.| Кварцевая трубка с лодочкой для сжигания навески. [18] |
Верхний входной конец трубки со шлифом должен выступать из печи не менее чем на 10 - 15 см, чтобы шлиф не нагревался. Нижний выходной конец трубки изогнут под прямым углом и вынесен на 10 см в сторону с той же целью. [19]
Верхний входной конец трубки со шлифом должен выступать из печи не менее, чем наТЮ - 15 см, чтобы шлиф не нагревался. Нижний выходной конец трубки изогнут под прямым углом и вынесен на 10 см в сторону с той же целью. [20]
![]() |
Трубка-с окисью меди для очистки кислорода.| Циркуляционный змеевик для очистки кислорода.| Кварцевая трубка с лодочкой для сжигания навески. [21] |
Верхний входной конец трубки со шлифом должен выступать из печи не менее чем на 10 - 15 см, чтобы шлиф не нагревался. Нижний выходной конец трубки изогнут под прямым углом и вынесен на 10 см в сторону с той же целью. [22]
Воздух со скоростью 1 5 л / мин протягивают через стеклянную трубку, заполненную 2 г силикагеля. В выходной конец трубки помещают над силикагелем тампон из ваты. Для анализа следует отобрать 25 л воздуха. [23]
![]() |
Схема прибора для микроопределения углерода. [24] |
Очистку кислорода от следов СО2 производят в змеевике ( рис. 116, 7 и рис. 118), содержащем 40 мл 40 % - ного раствора КОН. Соединения выходного конца трубки с окисью меди с краном ( рис. 116, 8) и крана с входным-концом змеевика должны быть сделаны встык. [25]
![]() |
Запоминающее устройство на ртутной линии задержки. [26] |
Несущая частота должна выбираться такой, чтобы она соответствовала резонансной частоте пьезокристаллов, кварца, которая лежит в пределах от 5 до 30 мггц. Демодуляция производится на выходном конце трубки. Длительность импульса составляет приблизительно 1 мксек. [27]
Очистка кислорода от следов СО2 производится в циркуляционном змееви-ковом поглотителе ( рис. 64, 7 и рис. 66), содержащем около 40 мл 40 % - ной КОН. Существенно важно, чтобы соединения выходного конца трубки с окисью меди с краном ( рис. 64, 8) и крана с входным концом змеевика были сделаны встык. [28]
Очисткг кислорода от следов СОа производится в циркуляционном змеевиковом поглотителе 7, содержащем около 40 мл 40 % - ного раствора КОН. Существенно важно, чтобы соединения выходного конца трубки с окисью меди с краном и крана с входным концом змеевика были сделаны встык. [29]
Очистка кислорода от следов СО2 производится в циркуляционном змееви-тсовом поглотителе ( рис. 64, 7 и рис. 66), содержащем около 40 мл 40 % - ной КОН. Существенно важно, чтобы соединения выходного конца трубки с окисью меди с краном ( рис. 64, 8) и крана с входным концом змеевика были сделаны встык. [30]