Cтраница 3
![]() |
Полное внутреннее отражение света. [31] |
Рефрактометрический метод широко применяется для идентификации и определения чистоты многих органических веществ, а также для количественного анализа растворов. Для проведения количественных определений предварительно строят градуировочный график. [32]
Рефрактометрический метод использует зависимость между показателем преломления света, проходящего из воздуха в контролируемую среду, и концентрацией последней. [33]
Рефрактометрический метод широко применяется для качественного и количественного анализа индивидуальных веществ и их смесей во многих отраслях химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, фармацевтической и пищевой промышленности. [34]
Рефрактометрический метод применяют для анализа двойных смесей, например для определения концентрации вещества в водном растворе или в органическом растворителе. В этом случае анализ основан на зависимости показателя преломления раствора от количества растворенного вещества. Для некоторых растворов существуют таблицы зависимости показателей преломления растворов от их концентрации. [35]
Рефрактометрический метод исследования известен давно. [36]
Рефрактометрический метод количественного анализа основан на зависимости показателя преломления от концентрации раствора. При количественном анализе концентрацию вычисляют с помощью графика зависимости показателя преломления от концентрации раствора. [37]
Быстрый и точный рефрактометрический метод очень удобен для работы в полевых условиях. [38]
Применение рефрактометрических методов для определения структуры химических соединений продолжает успешно развиваться параллельно с развитием органической химии. [39]
Применение рефрактометрических методов здесь становится возможным, когда сложную систему можно рассматривать как двойную или тройную; когда состав анализируемого препарата можно упростить путем удаления из него части компонентов, а также в специальных случаях группового рефрактометрического анализа. [40]
Точность рефрактометрического метода зависит от специфических свойств исследуемой системы. Им можно без заметной погрешности пренебречь, если измеряемые значения растворимости невелики. Если отклонения от аддитивности объемов при сопряженном растворении значительны, то это может привести к крупным ошибкам, вплоть до того, что значения растворимости получатся большими, чем вообще взятые количества углеводорода. [41]
Точность рефрактометрического метода зависит от специфических свойств исследуемой системы. Если отклонения от аддитивности объемов при сопряженном растворении значительны, то это может привести к крупным ошибкам, вплоть до того, что значения растворимости получатся большими, чем вообще взятые количества углеводорода. [42]
Точность рефрактометрического метода зависит от специфических свойств исследуемой системы. Им можно без заметной погрешности пренебречь, если измеряемые значения растворимости невелики. Если отклонения от аддитивности объемов при сопряженном растворении значительны, то это может привести к крупным ошибкам, вплоть до того, что значения растворимости получатся большими, чем вообще взятые количества углеводорода. [43]
Использование рефрактометрического метода основано на определении коэффициента преломления светового потока в моющем растворе и сопоставлении полученных результатов с коэффициентом преломления светового потока в растворе, содержащем известные количества загрязнений. [44]
Недостатком рефрактометрических методов контроля является значительный температурный коэффициент показателя преломления. Однако разработанные в последнее время надежные методы температурной компенсации позволили создать автоматические приборы, чувствительность которых достигает 0 5 - 10 - 4 - 1 10 - 4 единиц относительного коэффициента преломления. [45]