Cтраница 1
Методы испарения в основном используют для определения малолетучих и термически устойчивых соединений. [1]
Методы испарения ( упаривание, перегонка, сублимация) основы, в которой содержится концентрируемый компонент. Обычно различают упаривание и выпаривание. Упаривание - испарение основы, при котором часть ее остается в системе по окончании процесса испарения. Выпаривание ( досуха) - испарение основы, при котором последняя удаляется полностью. [2]
Методы испарения растворителя или снижения растворимости за счет добавления другого растворителя имеют тот недостаток, что, если коэффициент распределения примесей и прочее зависит от концентрации растворителя, то возникает проблема неоднородностей в кристаллах. Введение другого растворителя столь же трудно контролировать, как и химическую реакцию, и поэтому иногда приходится прибегать к таким ухищрениям, как выращивание из геля. [3]
В методе испарения относительная чувствительность определений находится в прямой зависимости от веса пробы. [4]
В методе испарения ( сублимации) - конденсации нанопоро-шок получается при испарении металла, сплава или полупроводника при контролируемой температуре в атмосфере благородного газа низкого давления с последующей конденсацией пара вблизи холодной поверхности или на ней. В отличие от испарения в вакууме2, атомы вещества, испаренного в разреженной инертной атмосфере, быстрее теряют кинетическую энергию из-за столкновений с атомами газа и образуют кластеры. [5]
![]() |
Степень конденсации некоторых примесей ( в % при испарении.| Абсолютная чувствительность лгетода испарения ( в 10 - 9 г. [6] |
В методе испарения предусмотрено испарение летучих примесей из малолетучей основы, но очень часто приходится иметь дело с образцами, в которых основа обладает большей упругостью пара, чем примеси. Наиболее часто встречающийся случай такого рода - анализ водных растворов, содержащих малое количество примесей. [7]
В методе испарения растворителя последовательное осаждение полимерных частиц из раствора полимера в смеси растворителя с нерастворителем осуществляют путем регулируемого испарения более летучего растворителя. [8]
![]() |
Схема установки катодного распыления. [9] |
При методе плазменного испарения исполь-зуют высокотемпературную плазму, испаряющую стеклообразное вещество. Для этого метода характерны полное испарение и высокая скорость ( 20 км / с) потока пара, распространяющегося прямолинейно. К испаряющемуся расплаву может быть приложено электрическое поле высокой напряженности. [10]
В методе испарения растворителя последовательное осаждение полимерных частиц из раствора полимера в смеси растворителя с нерастворителем осуществляют путем регулируемого испарения более летучего растворителя. [11]
Рассмотренные выше методы испарения в большинстве случаев используют джоулево тепло. [12]
Успешно применяются методы испарения в вакууме, электролитического осаждения, ионного распыления, химического восстановления и термического разложения паров металло-органических соединений. Эксперименты показысают, что, независимо от применяемого метода, получение пленок с воспроизводимыми магнитными параметрами представляет значительные трудности. [13]
Наиболее удобной для метода испарения формой основы оказались окислы элементов. [14]
В настоящее время методы испарения со свободной поверхности и эффузии из ячейки являются наиболее изученными и надежными методами определения термодинамических параметров пара слаболетучих соединений. [15]