Автоматический метод - анализ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В мире все меньше того, что невозможно купить, и все больше того, что невозможно продать. Законы Мерфи (еще...)

Автоматический метод - анализ

Cтраница 1


1 Схема устройства универсального газоанализатора УГ. [1]

Автоматический метод анализа осуществляется переносными или чаще стационарными газоанализаторами; те из них, которые настроены па определенный уровень загазованности воздуха и при его достижении подают сигнал, называются газосигнализаторами. Выполнение автоматического анализа, как правило, сопровождается непрерывным отбором пробы воздуха, протягиваемой через ряд очистных, охладительных, редуцирующих и других устройств, в которых удаляются механические частицы и ненужные химические примеси. Это значительно усложняет устройство анализаторов. Кроме того, не всегда известна степень достоверности их информации, поэтому необходим квалифицированный обслуживающий персонал, способный постоянно контролировать работу автоматических газоанализаторов.  [2]

3 Схема устройства универсального газоанализатора УГ. / - нижний фланец воздухозаборного устройства. 2 -резиновый сильфон. 3 - верхняя крышка прибора. 4 - стопор для штока. 5 - шток. 5 -направляющая втулка штока. 7 -резиновая воздухозаборная трубка. S - стеклянная трубка с индикаторным порошком. 9 - стальная разжимающая пружина. 10 - пробка. / / - ватный фильтр. 12 - индикаторный порошок. [3]

Автоматический метод анализа осуществляется переносными или чаще стационарными газоанализаторами; те из них, которые настроены на определенный уровень загазованности воздуха и при его достижении подают сигнал, называются газосигнализаторами. Выполнение автоматического анализа, как правило, сопровождается непрерывным отбором пробы воздуха, протягиваемой через ряд очистных, охладительных, редуцирующих и других устройств, в которых удаляются механические частицы и ненужные химические примеси. Это значительно усложняет устройство анализаторов. Кроме того, не всегда известна степень достоверности их информации, поэтому необходим квалифицированный обслуживающий персонал, способный постоянно контролировать работу автоматических газоанализаторов.  [4]

Из автоматических методов анализа воздуха наибольшее практическое применение нашли термохимический и фотоколориметрический методы анализа.  [5]

В книге подробно рассматриваются автоматический метод анализа пептидов и белков с помощью ионообменной хроматографии, газожидкостная хроматография аминокислот и пептидов, очистка белков с помощью гель-фильтрации и электрофореза, изучение функциональных групп в белках с привлечением химических методов. Отдельная глава посвящена изучению четвертичной структуры белков.  [6]

В работе [73] описан автоматический метод анализов органических кислот, предусматривающий использование колонок с силикагелем; элюентом служили смеси хлороформа и трет-аыпло-вого спирта. Концентрация трег-амилового спирта в элюенте непрерывно увеличивалась в градиентном устройстве Varigrad, и смесь насосом подавалась в колонку. Индивидуальные разделенные кислоты, присутствующие в элюате, реагировали с индикатором ( о-нитрофенол в абсолютном метаноле), который непрерывно подавался в поток элюата; появляющееся при этом окрашивание регистрировалось проточным фотометрическим детектором при 350 нм. Этот метод был успешно применен для разделения ряда физиологически активных кислот, таких, как промежуточные соединения цикла Кребса.  [7]

Из принятых за рубежом автоматических методов анализа гранулометрического состава наиболее распространен фотоэлектронный метод сканирования. Основанными на этом методе приборами проводят подсчет числа частиц на разных уровнях измерения, после чего в результате дифференцирования суммарного графика числа частиц получают общее распределение частиц по размерам.  [8]

Применение инструментальных методов создает предпосылку к разработке автоматических методов анализа.  [9]

Вначале целесообразно рассмотреть причины, стимулировавшие разработку автоматических методов анализа, ставших одной из наиболее быстро развивающихся областей аналитической химии.  [10]

Увеличение объема аналитической работы привело к необходимости создавать устройства, позволяющие интенсифицировать производительность работы аналитика, что в свою очередь привело к созданию лабораторных и промышленных автоанализаторов и автоматических методов анализа.  [11]

Используемое здесь понятие автоматическая система подразумевает возможность шаг за шагом осуществлять химический анализ без участия человека. Сообщения о применениях автоматических методов анализа функциональных групп рассеяны по многим источникам и по этой причине их трудно отыскать. В 1969 г. проходил симпозиум, на котором обсуждались вопросы, связанные с автоматическим анализом функциональных групп [1-5]; статья Митчелла [4] включена в труды этого симпозиума.  [12]

Серусодержащие соединения, особенно сульфокислоты и сульфамиды, принято разделять при помощи хроматографии на бумаге и в тонком слое; гораздо реже используют для этой цели колоночную хроматографию. В настоящее время ведется разработка автоматических методов анализа полупродуктов в синтезе красителей, в первую очередь ароматических сульфокислот.  [13]

Определение этих показателей при современном состоянии производства и постоянном увеличении выпуска полимерных материалов приобретает массовый характер, что настоятельно требует использования автоматических методов анализа.  [14]

В большинстве случаев основным критерием выбора той или иной системы является гибкость ее структуры, необходимая для расширения направлений использования специализированной ЭВМ. Без дополнительных затрат трудно расширить возможности использования ЭВМ. Конечно, для охвата новых автоматических методов анализа можно ввести в лабораторию другие недорогостоящие ЭВМ, но это может создать излишек одинаковой аппаратуры и, в конце концов, значительно удорожить автоматизацию.  [15]



Страницы:      1    2