Cтраница 2
Физические и физико-химические методы анализа условно называют инструментальными. Принципиальные основы их изложены в гл. [16]
Физические и физико-химические методы анализа часто называют инструментальными методами, так как для производства анализа используются измерительные приборы - инструменты. [17]
Физические и физико-химические методы анализа отличаются большой избирательностью, чувствительностью и быстротой выполнения аналитических определений. Время, требуемое для выполнения анализа указанными методами, измеряется минутами. [18]
Физические и физико-химические методы анализа отличаются большой чувствительностью и быстротой выполнения аналитических определений. Например, пользуясь радиоактивационным методом, можно определять в анализируемых веществах 10 9 % примесей, что во много раз превосходит возможности весового, объемного, и других методов анализа. Время, требуемое для завершения анализа физическими и физико-химическими методами, иногда измеряется минутами. [19]
Физические и физико-химические методы анализа отличаются большой чувствительностью и быстротой выполнения аналитических определений. Так, например, пользуясь радиоактивационным методом, можно определять в анализируемых веществах 10 9 % примесей, что во много раз превосходит возможности весового, объемного, и других методов анализа. Для выполнения анализа весовым методом требуется несколько часов, а иногда и суток. Время, требуемое для завершения анализа физическими и физико-химическими методами, иногда измеряется минутами. [20]
Физические и физико-химические методы анализа подразделяются на следующие группы ( см. книга 2, гл. [21]
Различают физические и физико-химические методы анализа. Физические методы основаны на измерении какого-либо физического свойства вещества. Например, в рефрактометрии измеряют светопреломление анализируемого вещества, в поляриметрии - угол вращения плоскости поляризации света. В физико-химических методах анализа измеряют светопоглощение, величину тока, потенциала, люминесценцию, наблюдаемые в результате химических реакций в растворах. [22]
Существуют химические, физические и физико-химические методы анализов газовых смесей. Химические методы анализа обладают удовлетворительной точностью, не требуют сложной аппаратуры, обычно достаточно просты в исполнении, но часто процесс их осуществления требует длительного времени. Физические и многие физико-химические методы отличаются высокой чувствительностью, быстротой выполнения, однако требуют наличия сложной, часто дорогостоящей аппаратуры и высокой квалификации исполнения. [23]
Существуют разнообразные химические, физические и физико-химические методы гяяоиого анализа, но описание их не входит в нагну задачу. [24]
Наряду с физическими и физико-химическими методами анализа в настоящей книге имеются три сравнительно небольшие главы по экстракции, хроматографии и ионному обмену, в которых изложены основы физико-химических методов разделения. Так как эти методы заняли за последнее время ведущее место как в анализе, так и в химической технологии, то без их изложения, очевидно, книга не дала бы полного представления о химическом анализе. [25]
В литературе описаны разнообразные химические, физические и физико-химические методы анализа кремнийорганических соединений. Многие из этих методов опубликованы в различных журналах, часто содержатся в статьях и монографиях, посвященных вопросам синтеза кремнийорганических соединений. Описание методов анализа и синтеза кремнийорганических соединений изобилует большим разнообразием их наименований, все более возраставшим по мере открытия новых кремний-органических соединений. Однако такие случайные названия со временем не удовлетворяли химиков, которые присваивали известным кремнийорганическим соединениям новые, более рациональные наименования. [26]
Выделенные компоненты определяют обычными химическими, физическими и физико-химическими методами анализа. Хроматографическое разделение на ионообме-нивающих сорбентах широко используется в практике количественного анализа. Нередки случаи, когда количественное определение веществ без их предварительного хроматографического разделения невозможно. Применение хроматографии для разделения смесей во много раз ускоряет процесс анализа, уменьшает потери вещества. [27]
Выделенные компоненты определяют обычными химическими, физическими и физико-химическими методами анализа. Наиболее широко IB количественном анализе применяют ионообменную хроматографию ( см. Качественный анализ, гл. [28]
Выделенные компоненты определяют обычными химическими, физическими и физико-химическими методами анализа. Хроматографическое разделение на ионообме-нивающих сорбентах широко используется в практике количественного анализа. Нередки случаи, когда количественное определение веществ без их предварительного хроматографического разделения невозможно. Применение хроматографии для разделения смесей во много раз ускоряет процесс анализа, уменьшает потери вещества. [29]
![]() |
Адсорбционные колонки. [30] |