Cтраница 2
Спектрометрический метод основан на определении показателя преломления по углу наименьшего отклонения светового луча в стеклянных призмах, заполненных контролируемым раствором. Кювета состоит из двух камер, разделенных прозрачной перегородкой, одна из которых заполнена эталонным раствором заданной концентрации, а другая - контролируемым раствором. При равенстве показателей преломления эталонной п и контролируемой Л1 жидкостей луч света проходит через обе камеры без отклонений, а при изменении концентрации контролируемой среды показатель п изменяется и луч света отклоняется. [16]
Спектрометрический метод впервые был предложен Бранде-сом [4] для анализа масляных фракций. [17]
Спектрометрический метод с применением 1 10-фенантролина. [18]
![]() |
Автоматический рефрактометр. 316. [19] |
Спектрометрический метод основан на определении показателя преломления по углу наименьшего отклонения светового потока в стеклянных призмах, заполненных контролируемым раствором. [20]
Спектрометрический метод впервые был предложен Бранде-сом [4] для анализа масляных фракций. [21]
Спектрометрический метод измерения целесообразно использовать в спектральном анализе растворов с помощью трубчатых электродов [7, 8], при возбуждении спектров растворов и порошкообразных диэлектрических материалов в плазменной струе, при серийном определении изотопа 235U с возбуждением спектра в полом катоде, а также для других способов возбуждения спектров. [22]
Спектрометрический метод вакуумной искры ( разд. Дальнейшее совершенствование этого метода показало, что он может удовлетворить требованиям, касающимся экспрессное и точности. Аналитические методы, основанные на вакуумной экстракции, восстановительном плавлении с газом-носителем или ак-тивационном анализе, в настоящее время должны рассматриваться как наиболее подходящие для определения кислорода в металлах. Для определения азота и водорода, а также кислорода одновременно с азотом и водородом применение подходящих методик эмиссионного спектрального анализа кажется перспективным. [23]
Предлагаемый спектрометрический метод основан на использовании нескольких радиоактивных изотопов, отличающихся по энергии - квзнтов. Этот метод позволяет определить активность каждого из изотопов, входящих в анализируемое химическое соединение. Для этого применяют однокристальный сцинтилляционный у-спектрометр. [24]
Предлагаемый спектрометрический метод не нуждается в определении амплитудного распределения от многокомпонентного радиоактивного препарата. В указанном методе скорость счета от каждого радиоактивного изотопа определяется сравнением числа набранных импульсов с эталонным источником, приготовленным из того же радиоактивного изотопа. [25]
Этот спектрометрический метод применим для определения бората в диапазоне концентраций 0 01 - 1 мг / л бора. Диапазон измеряемых концентраций может быть расширен путем разбавления пробы. Метод можно использовать для анализа питьевой воды, грунтовых, поверхностных вод, а также соленых вод, если они не сильно загрязнены. [26]
Сущность спектрометрических методов заключается в измерении поглощения при длине волны 655 нм голубого соединения, образованного ионами аммония с анионами салицилата и пшохлорита в присутствии нитропруссида натрия. [27]
Сущность спектрометрических методов заключается в измерении поглощения при длине волны 655 нм голубого соединения, образованного ионами аммония с анионами салицилата и гипохлорита в присутствии нитропруссида натрия. [28]
Хро-мато-масо - спектрометрический метод идентификации органических веществ. [29]
Практическое применение спектрометрических методов в ПРВТ относится к области перспектив. [30]