Cтраница 3
Изменение веса пробы жирного угля в процессе окисления. [31] |
Существуют следующие методы изучения процесса окисления: измерение количества связанного кислорода, анализ газообразных продуктов окисления и изменений массы. [32]
Отечественный стандартный метод ( ГОСТ 10679 - 63) [13] предназначен для анализа газообразных продуктов. [33]
Сжиженные газы, находящиеся в специальных баллонах под давлением, предварительно испаряются, и анализ газообразного продукта, как правило, проводится при атмосферном давлении. [34]
В Чехословакии разработана установка, позволяющая одновременно производить запись кривых дифференциального термогравиметрического анализа и анализа газообразных продуктов разложения. [35]
Приводится структурно-функциональная схема лабораторной установки, состоящей из сырьевой, реакционной и анализирующей частей, для анализа газообразных продуктов реакции разработана методика хроматографического анализа разделения многокомпонентной газовой смеси, содержащей водород, воздух метан окись ут-лерода. [36]
Низкомолекулярные радикалы f - ( кроме метильного) Непосредственно обнаружить не удавалось, однако их существование можно в ряде случаев подтвердить анализом газообразных продуктов радиолиза. [37]
О присутствии меркаптанов в большей части опытов, как указывают сами авторы, они судили лишь по запаху, а при анализе газообразных продуктов гидрогенолиза в них не было обнаружено углеводородов. [38]
Первый вариант - наиболее простой и удобный - пригоден лишь в тех редких случаях, когда на выбранную полосу поглощения по влияет поглощение самого растворителя, а также при анализе газообразных продуктов. Тогда же, когда поглощением растворителя пренебречь нельзя, соблюдение закона Бугера - Ламберта - Бера маловероятно, а чувствительность анализа оказывается заниженной. Калибровочный график пе проходит через начало координат из-за поглощения части излучения в материале кюветы или растворителя. [39]
Ячейка для полумакроэлектро-лиза. [40] |
В ботее сложных электрохимических эксперимеыал ча ш рекомендуют применять герметичную ячейку [34] с приспособлениями для работы в инертной атмосфере, или вакууме [35], ячейку для работы под давлением, ячейку, снабженную обратным холодичьником или приспособлениями для анализа газообразных продуктов; кроме того, ячейка обычно должна иметь мешалку и термометр. Однако в бездиафрагменных ячейках электроды сравнения применяют редко Следует подчеркнуть, что ЭК. Электроды сравнения различных типов рассмотрены в специальном разделе. [41]
Анализ газообразных продуктов как будто бы показал, что главной реакцией при этом является разложение метана на водород и уголь, хотя одновременно образуется большое количество олефиновых и ацетиленовых углеводородов. Наивысший выход ацетилена был получен при давлении, равном половине атмосферного. При еще более низких давлениях, равных 1 - 11 мм, главной реакцией является, как предполагал Montagne26, превращение метана в ацетилен и - водород ( идущее с выходом в 75 %); оно осложняется однако последующим разложением и конденсацией ацетилена. Даже при низких температурах ( например, при температуре жидкого воздуха) по крайней мере 10 % метана превращается в насыщенные и этиленовые углеводороды. [42]
Отсюда можно заключить, что механизм обеих реакций одинаков. Анализ газообразных продуктов указывает на то, что изучаемая реакция является по существу отщеплением диазоазота. [43]
Анализ газообразных продуктов показал, что выделившиеся при разложении газы содержат 44 4 % ненасыщенных углеводородов, 50 3 % водорода, 0 9 % кислорода, 1 % метана и 3 4 % азота. Ненасыщенные углеводороды состоят главным образом из ацетилена. Этилен и пропилен обнаружены в незначительных количествах. [44]
Основные показатели, характеризующие исходные продукты. [45] |