Электрометрическая метода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Формула Мэрфи из "Силы негативного мышления": оптимист не может быть приятно удивлен. Законы Мерфи (еще...)

Электрометрическая метода

Cтраница 1


Электрометрические методы подразделяются на две группы. Одни из них проводят при помощи постоянного, другие при помощи переменного тока.  [1]

Электрометрические методы позволяют оценить защищенность газопровода и обнаружить дефекты изоляции, при этом в большинстве случаев в местах с поврежденной изоляцией отсутствуют стресс-коррозионные трещины.  [2]

Электрометрические методы, описанные в трех предыдущих главах, целесообразно применять для наблюдения за течением реакции во время титрования и для определения конца титрования. Электроосаждение в этом случае не оправдывает себя, но оно может быть рекомендовано при титровании, когда реактив получают электролитически и проводят кулонометрические измерения вместо отсчетов объемов.  [3]

Электрометрические методы основаны на применении различных электродов, обладающих водородной функцией. Эти электроды изменяют величину потенциала в зависимости от рН растворов. В качестве таких электродов используются классический водородный электрод ( губчатая платина, насыщенная водородом), хингидронный, сурьмяный и другие электроды.  [4]

Электрометрические методы выгодно отличаются от колориметрических не только точностью, но и тем, что позволяют производить определение рН окрашенных и непрозрачных растворов. Наиболее удобен для работы с солевыми растворами метод стеклянного электрода, практически полностью свободный от недостатков, свойственных колориметрическим методам.  [5]

Электрометрические методы можно подразделить на две большие группы: электрические, когда производится непосредственное измерение электрических параметров материала, и неэлектрические, когда выходной величиной датчика является некоторая физическая ( неэлектрическая) величина, преобразуемая во влагомере в электрическую величину.  [6]

7 Схема классификации электрометрических методов измерения влажности. [7]

Электрометрические методы позволяют автоматизировать процесс измерения влажности и создать системы автоматического управления по влажности многими процессами.  [8]

Электрометрические методы определения рН основаны на измерении ЭДС электрохимической ячейки, состоящей из пробы воды, стеклянного электрода и электрода сравнения. Этими методами достигается стандартное отклонение при определении АрН - 0 05 или менее.  [9]

Электрометрические методы определения циркония, в основном, представлены методами амперометрического титрования, большинство которых основано на реакциях осаждения циркония органическими реагентами с установлением эквивалентной точки по диффузионному току создателя. Авторы подчеркивают, что данный метод позволяет определять цирконий в присутствии большого количества фторидов, что имеет существенное практическое значение, так как перевод циркония в раствор часто осуществляют в присутствии ионов фтора.  [10]

11 Схема классификации электрометрических методов измерения влажности. [11]

Электрометрические методы измерения влажности материалов по сравнению с другими методами имеют большие преимущества.  [12]

Электрометрические методы измерения концентрации водородных ионов ( наиболее точные и распространенные) всегда дают значение активной, а не реальной концентрации водородных ионов.  [13]

Предлагаемые электрометрические методы определения кремнийорганических соединений отличаются большой точностью, быстротой их выполнения, не требуют сложной аппаратуры и могут найти практическое применение в заводских и научно-исследовательских лабораториях.  [14]

При электрометрических методах определяется электропроводность испытуемого объекта или кислотной вытяжки из него или же диэлектрическая постоянная. Эти методы относятся к числу экспресс-методов. На определение расходуется всего 5 минут. Точность определения тем больше, чем меньше влаги содержится в испытуемом образце. Прибор ВП-4 для древесного сырья, богатого влагой, неприменим. При помощи прибора ДП определяется диэлектрическая постоянная изучаемого объекта.  [15]



Страницы:      1    2    3    4