Cтраница 1
Наблюдение окраски проводят по оси пробирок диаметром около 1 5 см, помещенных на белой поверхности. [1]
Наблюдение окраски заменяется здесь измерением отклонения стрелки включенного в цепь гальванометра. [2]
Наблюдения окрасок проводят на фоне белого экрана: листа бумаги или белого ( молочного) стекла при равномерном рассеянном освещении. [3]
Наблюдение окраски заменяется здесь измерением отклонения стрелки включенного - в цепь гальванометра. [4]
Наблюдение окраски заменяется в этом методе измерением отклонения стрелки включенного в цепь гальванометра. [5]
Наблюдение окраски заменяется здесь измерением отклонения стрелки включенного в цепь гальванометра. [6]
![]() |
Прибор для ко-лориметрирования. [7] |
Наблюдение окрасок проводят на фоне белого экрана: л иста-белой ( бумаги или белого ( матового) стекла при равномерном рассеянном освещении. [8]
Наблюдение окраски раствора и заключение о вероятном присутствии или отсутствии в нем окрашенных катионов. [9]
Способ основан на наблюдении окраски жидкости, представляющей собой смесь 10 мл испытуемого спирта с 25 - ю каплями 1 % - ного раствора салицилового альдегида в 50 % - ном чистом этиловом спирте и 20 мл химически чистой серной кислоты, прибавляемой сначала по стенке стандартного сосуда. [10]
Ультрамикрометод, располагая для наблюдения окраски коло-рископическими капиллярами ( описание их см. ниже), в которых толщина слоя окрашенного раствора соизмерима с таковой в макрометоде, а сечение значительно меньше, дает возможность, благодаря последнему обстоятельству, значительно снизить открываемый минимум. Сечение столба жидкости в ультрамикроме-тоде обычно в 10 раз меньше, чем в макрометоде. В таком же соотношении находятся, следовательно, и открываемые минимумы. [11]
Применение компаратора улучшает условия наблюдения окрасок, так как в глаз наблюдателя попадает наименьшее количество постороннего света. [12]
Из всех рассмотренных выше способов наблюдения ультрафиолетовой окраски исследуемого вещества наиболее удобен при выполнении массовых анализов визуальный. Но хотя визуальный метод прост в выполнении и высокочувствителен, он имеет, однако, один недостаток: с его помощью невозможно различать вещества с близкими спектрами поглощения. В этом случае предпочтительны спектрографический и фотографический методы, позволяющие широко варьировать условия съемки. Эти методы можно применять и тогда, когда требуется более детальное изучение спектров поглощения ультрамалых количеств вещества. [13]
Из всех рассмотренных выше способов наблюдения ультрафиолетовой окраски исследуемого вещества наиболее удобен при выполнении массовых анализов визуальный. При простоте выполнения и чувствительности визуальный метод имеет, однако, тот недостаток, что с его помощью невозможно различать вещества с близкими спектрами поглощения. В этом случае предпочтительны спектрографический и фотографический методы, позволяющие широко варьировать условия съемки. Эти методы можно применять и тогда, когда требуется более детальное изучение спектров поглощения ультрамалых количеств вещества. [14]
Чтобы шкалы цилиндров не мешали наблюдению окрасок, нужно повернуть цилиндры так, чтобы деления их находились сбоку. [15]