Cтраница 3
Обычные методы фракционирования полимеров основаны на различном распределении между двумя фазами макромолекул, различающихся по размеру или по строению. В этой главе проводится теоретическое рассмотрение фракционирования полимеров, основанного на указанном принципе. [31]
Обычные методы плавки стали в дуговой электропечи не всегда обеспечивают получение стали требуемого состава и качества. [32]
Обычные методы электрических измерений не допускают значительного удаления показывающего прибора от места измерения вследствие больших добавочных погрешностей, вносимых изменениями сопротивления соединительных проводов под действием окружающей температуры и других причин. Практически возможное удаление показывающих приборов от места измерения обычно не превышает десятков, а иногда и сотен метров. [33]
Обычные методы кратковременных испытаний в условиях повышенных температур не дают возможности выявить действительные механические свойства сталей и не позволяют правильно судить об их прочности и пластичности. При определении работоспособности стали в данных условиях необходимо учитывать также и ряд таких факторов, как склонность к тепловой хрупкости, графитизации и пр. [34]
Обычные методы оптической спектроскопии и спектрофото-метрии для определения ртути в силикатных породах не достаточно чувствительны. Для этой цели рекомендуется нейтронно-ак-тивационный анализ [4, 5], однако какими бы химическими методами ни производился анализ, всегда необходимо принимать меры по предотвращению или ограничению потерь ртути вследствие ее летучести. [35]
Обычные методы подъема конструкций требуют устройства значительного количества якорей и отличаются большой трудоемкостью подготовительных paOpt, связанных с установкой и демонтажем мачт, падающих шевров и расчалок. [36]
Обычные методы определения воды в полимерах по уменьшению массы имеют ряд недостатков. Так, если полимер содержит какие-либо летучие компоненты ( растворители, растворенные газы, летучие продукты деструкции полимеров или различные добавки), то они войдут в результат, найденный для содержания воды. Описанный ниже метод обладает тем преимуществом, что он специфичен для воды. Информация о скорости выделения воды из полимера в зависимости от температуры образца может быть получена при программированном повышении температуры даже с высокой скоростью. [37]
Обычные методы механической обработки сложных формующих полостей литейных форм и прессформ малоэффективны: трудоемкость обработки ( особенно слесарной) в связи с резким повышением точности и высокими требованиями к чистоте поверхности увеличивается в несколько раз, а нередко и в десятки раз по сравнению с трудоемкостью механической обработки ручьев ковочных штампов близких размеров и формы. При этом время обработки формующих полостей составляет 70 - 90 % от общего времени изготовления прессформ. [38]
Обычные методы фотометрии пламени как эмиссионные, так и атомно-абсорбционные, разработаны и применяются в основном для анализа растворов. Метод, предложенный авторами, схематически представлен на рис. 27 и за-ключается в эррозионном разрушении 5 анализируемого металла искровым разрядом с последующим внесением полученного распыла в пламя горелки потоком воздуха. Предварительные-исследования, проведенные авторами, показали, что оптическая плотность пламени при / г длине волны резонансного излучения существенно зависит от параметров искрового контура и в отличие от методов анализа растворов заметно флуктуирует во времени. [39]
Обычные методы сушки материалов горячим воздухом для поликапроамида непригодны, так как при 90 - 100 С поликапроамид заметно окисляется кислородом воздуха. [40]
Обычные методы кратковременных испытаний в условиях повышенных температур не дают возможности выявить действительные механические свойства сталей и не позволяют правильно судить об их прочности и пластичности. При определении работоспособности стали в данных условиях необходимо учитывать также и ряд таких факторов, как склонность к тепловой хрупкости, графитизации, старению и пр. [41]
![]() |
Интерпретация масс-спектров. [42] |
Обычные методы интерпретации масс-спектров будут продемонстрированы на двух примерах. [43]
![]() |
Интерпретация маес-спектров. [44] |
Обычные методы интерпретации масс-спектров будут продемонстрированы на двух примерах. [45]