Cтраница 1
Контроль дегазации проводится с помощью хроматографического анализа. [1]
При контроле дегазации поверхностей отбор проб преимущественно осуществляется мазком. Измеренный шаблоном участок поверхности протирают одним или несколькими тампонами из ваты или целлюлозы, пропитанными растворителями. В лаборатории тампоны обрабатывают растворителем - и в полученном экстракте определяют ОВ. При таком методе отбора проб с неокрашенных металлических поверхностей ОВ полностью переходит в пробу. При отборе проб с металлических окрашенных поверхностей эффективность взятия пробы мазком зависит от вида лакокрасочного покрытия, типа ОВ и продолжительности воздействия, типа и количества растворителя и продолжительности экстракции, а также от растворимости ОВ в соответствующем растворителе, температуры и других факторов. От этих же факторов зависит эффективность отбора пробы с окрашенных и неокрашенных деревянных и всяких других поверхностей, впитывающих ОВ. [2]
При контроле дегазации обмундирования в полевых лабораториях отбор проб производится экстракцией ОБ растворителями или вытеснением его воздухом. Обозначив места наиболее заметного заражения, их дегазируют, после чего эти участки ткани вырезают и обрабатывают растворителем. Суждение об эффективности дегазации может быть высказано по результатам анализа выборочных проб. [3]
При контроле дегазации прорезиненных тканей очень трудно подобрать такой растворитель, который, не растворяя резины, извлекал бы все ОВ из материала. В случае текстильных тканей в раствор вместе с ОВ могут перейти импрегнирующие средства, что может помешать последующему определению ОВ. [4]
Важным методом контроля дегазации в случае применения ОВ ингаляционного действия является определение их содержания в слое воздуха над дегазированной поверхностью. [5]
Вторым способом контроля дегазации является пропускание исследуемого воздуха через стеклянную трубку, наполненную си-ликагелем, пропитанным смесью уксуснокислого бензидина и уксуснокислой меди ( метод Фомичевой); окраска, образующаяся на силикагеле при взаимодействии с HCN, сравнивается со шкалой. Для проверки дегазации помещений иногда используются биологические индикаторы: впускают в помещение мышей или птиц. [6]
В случае дугового вакуумного переплава стали важно точно контролировать величину вакуума и давление ( или разрежение) газов при контроле дегазации металла. Большое значение имеет также измерение давления в газовом, компрессорном, кислородном и парокотельном хозяйстве завода, особенно в отношении техники безопасности. [7]
Максимально допустимое содержание ОВ в воде до ее очистки71 72. [8] |
При введении новых способов дегазации их так отрабатывают в лабораторных и войсковых испытаниях, чтобы в дальнейшем при точном соблюдении режима дегазации можно было достичь допустимой ( и даже более низкой) концентрации ОВ, в результате чего контроль дегазации сможет быть ограничен взятием отдельных выборочных проб. [9]
Принципиальная схема масс-спектрометра Маттауха - Герцога с искровым ионным источником и двойной фокусировкой. [10] |
Масс-спектрометрическая аппаратура успешно используется в структурном анализе высокомолекулярных органических соединений для измерения энергии связи между атомами: в контроле сложных технологических процессов в современных производствах, при исследовании обмена веществ в биологии и др. Методами масс-спектрометрии решаются вопросы контроля дегазации вакуумных объемов, анализа газовых составляющих при вакуумной плавке, а также выращивания полупроводниковых кристаллов и тонких пленок, исследования быстропротекающих и взрывных процессов. [11]
Методы контроля полноты дегазации имеют очень большое значение. Контроль после дегазации техники, обмундирования, снаряжения и др. дает возможность командиру в зависимости от полученных результатов отдать распоряжение о необходимости продолжения пребывания в защитной одежде при работе с техникой или о возможности снятия противогаза. Кроме того, методы контроля дегазации необходимы для определения эффективности разрабатывающихся способов дегазации. [12]