Cтраница 1
Небольшие концентрации кислорода в газе ( десятые доли процента) данным методом определяются недостаточно точно. Этот метод анализа дает возможность обнаружить повышенные содержания кислорода. Дл-я точного определения кислорода в газе применяют колориметрический метод ( см. стр. [1]
При небольших концентрациях кислорода в газе, порядка 0 5 % и ниже, обычные методы объемного поглотительного анализа не пригодны для точного определения кислорода. [2]
Для определения небольших концентраций кислорода или воздуха, например, в инертных газах-носителях, с помощью которых подается подлежащий проверке воздух, рекомендуется применять иодометрический способ, описанный Лейте. [3]
Сырая нефть обычно состоит из чистых углеводородов, небольших концентраций кислорода, азота, серосодержащих компонентов и неорганических солей, загрязняющих нефть. [4]
Сырая нефть обычно состоит из чистых углеводородов, небольшой концентрации кислорода, азота, серосодержащих компонентов и неорганических солей, загрязняющих нефть. [5]
Сырая нефть обычно состоит из чистых углеводородов, небольших концентраций кислорода, азота, серосодержащих компонентов и неорганических солей, загрязняющих нефть. [6]
Для вакуумных выключателей, в которых практически отсутствует газовая смесь, влияние фактора концентрации значительно. При небольших концентрациях кислорода или других компонентах газовой смеси, которые способны химически прореагировать с материалом контактной системы выключателя с образованием непроводящих электрический ток продуктов, скорость протекания химической реакции, а значит и скорость сработки ресурса проводящих конструкций выключателя в большой степени зависит от изменения концентрации этих компонентов. Однако при этом необходимо иметь в виду, что давление окружающего контакты газа не превышает 1.2 Ч10 3 Па. Размыкание контактов в таком вакууме существенно ограничивает их электрохимическое разрушение, в результате чего достигается высокая эрозионная стойкость контактной пары и, соответственно, большой коммутационный ресурс вакуумных дугогасительных камер и выключателей на их основе. [7]
Характер кривых выхода окислов углерода ( рис. 3, г) свидетельствует о том, что с увеличением концентрации кислорода доля реакций глубокого окисления повышается. При небольших концентрациях кислорода выход акрилонитрила и окислов углерода был невелик, а в продуктах реакции присутствовал акролеин. [8]
В соответствии с электронным строением элементов Si, Ge, Sn и РЬ они при взаимодействии с кислородом не образуют твердых растворов заметной концентрации. При небольших концентрациях кислорода, вступающего с ними во взаимодействие, образуются соединения, отвечающие двух - и четырехвалентным соединениям кислорода. Соединения с переменной валентностью характерны для элементов с большим атомным номером и менее характерны для германия и кремния. Эти соединения являются дискретными, и между их составами существуют разрывы без каких-либо промежуточных фаз переменного состава. [9]
При использовании этих способов тушения очень быстро прекращается пламенное горение ( горение жидкостей и газов) и очень длительно тушатся твердые вещества, способные тлеть. Объясняется это тем, что тление может протекать при небольших концентрациях кислорода, при которых пламенное горение невозможно. [10]
При нормальной концентрации кислорода процесс водородной деполяризации также имеет место, однако скорость его меньше, так как потенциал стали в этих условиях более положителен и равен - 0 48 в. Таким образом, при уменьшении концентрации кислорода соответственно понижается и скорость коррозии, однако при небольших концентрациях кислорода или при его отсутствии она остается еще заметной. [11]
![]() |
Скорость коррозии стали Ст. 3 в зависимости от концентрации кислорода. [12] |
Учитывая возможные колебания содержания кислорода в реальных условиях, для объяснения коррозионного поведения углеродистой и нержавеющей сталей в морской воде необходимо было исследовать процессы коррозии при изменении концентрации кислорода от максимальных величин до нуля. В ряде работ [5-8] изучалась зависимость скорости коррозии сталей от концентрации кислорода, однако поведение сталей при небольших концентрациях кислорода изучено недостаточно. Результаты исследований, приведенные в настоящем сообщении, в какой-то степени восполняют этот пробел. [13]
В тех случаях, когда концентрация компонентов по порядку величины соизмерима с ошибками определения, точность метода несколько снижается. Увеличение чувствительности и точности анализа достигается применением сравнительного метода, по которому измеряется изменение отношения двух аналитических пиков в зависимости от концентрации одного из компонентов. Указанный принцип был применен авторами для определения небольших количеств примесей кислорода и ацетилена в этилене. Выбор указанных масс в качестве аналитических обусловлен тем, что при концентрации этилена, на несколько порядков превышающей концентрацию кислорода, интенсивность пика молекулярного иона этилена ( масса 28) настолько велика, что при одновременном измерении интенсивностей пиков ионов с массами 28 и 32 нарушается линейность работы усилителя. Пик ионов с массой 29 является изотопным от молекулярного пика этилена и составляет - 2 % от него; пик ионов кислорода ( масса 32) также малоинтенсивен, вследствие небольшой концентрации кислорода в смеси. Соизмеримость величин указанных пиков делает их пригодными для расчета. [14]