Cтраница 2
Математическая ошибка, допущенная при обработке результатов анализа, обесценивает всю работу, на которую часто расходуется много труда и време-ни. Поэтому аналитик должен правильно и аккуратно выполнять расчеты, помня, что ошибка в расчете равноценна ошибке в анализе. [16]
Математическая ошибка, допущенная при обработке результатов анализа, обесценивает всю работу, на которую часто расходуется много труда и времени. По - этому аналитик должен правильно и аккуратно выполнять расчеты, помня, что ошибка в расчете равноценна ошибке в анализе. [17]
Оперативная оценка данных детектирования становится возможной при обработке результатов анализа по определенному многоступенчатому алгоритму с достигающим подчас значительного объема банком исходной информации. Хорошим примером этого может служить установка для ядерно-физического детектирования Кроме-лек фирмы Нумелек ( Франция), включающая ЭВМ и позволяющая в тысячи раз быстрее получать точную количественную информацию о тонкослойных радиохро-матограммах по сравнению, например, с методом аутора-диографии. Вся информация обрабатывается по специально разработанной программе, поступает в блок памяти и в любой момент может быть получена в цифровом или графическом виде. [18]
![]() |
Результаты кинетического анализа смесей ненасыщенных соединений по реакции бромирования. [19] |
Правильность использования уравнения скорости реакции второго порядка для обработки результатов анализа подтверждается тем, что график кинетической зависимости процесса бромирования соединений с одной двойной связью представляет собой прямую. [20]
![]() |
Обнаружение твердых растворов в бинарных смесях. [21] |
Возможности этого метода продемонстрированы авторами [98] на примере обработки результатов анализа 2 2-диметилбу-тана, к которому было добавлено 4 6 мол. [22]
Гарман и Рейли [26] предложили метод пропорциональных уравнений для обработки результатов анализа, основанного на реакции первого и псевдопервого порядка. [23]
Гарман и Рейли [26] предложили метод пропорциональных уравнений для обработки результатов анализа, основанного на реакции первого и псевдопервого порядка. [24]
Несмотря на то что аналоговые компьютеры позволяют значительно сократить время обработки результатов анализа, они все-таки относительно медленно работают. Кроме того, они имеют ограниченную память и сравнительно грубый метод электрического моделирования. Получая только 10 точек кривой, компьютер не может точно воспроизвести ее. Особенно большая погрешность возникает в точках, расположенных примерно посередине между точками излома. Значительно снижает также скорость срабатывания ЭВМ использование электромеханической системы, включающей в себя динамические звенья и имеющей большую инерцию. [25]
В данной книге основное внимание уделено не математическому обоснованию соответствующих приемов обработки результатов анализа ( это является задачей общих руководств), а вопросам практического применения этих приемов. Подобный характер изложения, возможно, вызовет возражения специалистов - статистиков и метрологов. Некоторые работники спектральных лабораторий могут не согласиться с перегрузкой книги непривычными и, на первый взгляд, сложными для понимания терминами и приемами, принятыми в математической статистике. [26]
![]() |
Схема хроматографа. [27] |
На одном из заводов синтетического каучука изготовлен и установлен хроматограф с автоматической записью и обработкой результатов анализа. [28]
Для больших пептидов Овчинников и Кирюшкии [132] рекомендовали применение комбинированного хромато-масс-спектрометрического метода идентификации дипептидов и обработку результатов анализа на ЭВМ при использовании картотеки масс-спектров, содержащей данные для 400 возможных дипептидов. [29]
Эти инструментальные системы могут иметь различные режимы эксплуатации и способы выдачи результатов: простое печатание результатов, обработку результатов анализа с помощью ЭВМ, включенной в разомкнутый или замкнутый контур или работающей по автономному режиму. Управление процессом анализа будет полностью автоматизировано, но оператор по желанию может включиться в любую стадию процесса. [30]