Cтраница 1
Анализ многокомпонентных систем складывается из процессов разделения ( или выделения) и определения соответствующих веществ. В то время как вопросы качественного определения ионов разработаны относительно хорошо, методы разделения неорганических веществ часто очень громоздки и не обеспечивают полноты этого процесса, в силу чего не всегда удовлетворяют предъявляемым требованиям. [1]
Анализ многокомпонентной системы, при котором все компоненты, кроме одного, определяются отдельно различными методами, а последний компонент определяется объемным методом по титрованию всей смеси. [2]
Точность анализа многокомпонентных систем методом ИК-спек-трометрии может быть повышена при использовании многоканальных анализаторов, а также скоростных спектрофотометров. Оснащение таких приборов цифровыми вычислительными устройствами позволит широко применять методы математической статистики для решения задач анализа сложных смесей. Так, в работе [25] описана усовершенствованная модификация ИК-спектрофотометра Перкин - Эльмер, обеспечивающая цифровую запись спектров, что позволит обрабатывать их на ЦВМ. [3]
При анализе многокомпонентных систем часть компонентов может находиться в постоянном соотношении, что упрощает анализ, так как дает возможность рассматривать систему как двойную. [4]
При анализе многокомпонентных систем с использованием ЦВМ требуется высокая точность определения оптической плотности и коэффициента поглощения каждого компонента. Невыполнение этого условия, а также исключение из рассмотрения компонентов, влияние которых считалось незначительным, может привести к сравнительно большой ошибке анализа. Для устранения этого недостатка могут быть разработаны алгоритмы, базирующиеся на дополнительных методах, например планировании эксперимента. [5]
Состав бинарных смесей, используемых для построения аналитических кривых. [6] |
Увеличение скорости анализа многокомпонентных систем может быть достигнуто и с помощью вспомогательных ( препаративных) средств. Труд, затраченный на составление стандартных растворов при разработке метода, с лихвой окупается при проведении серийных анализов. [7]
Влияние монохроматичности потока электромагнитного излучения на значение молярного коэффициента погашения. [8] |
Повышение избирательности метода и анализ многокомпонентных систем также возможны лишь при использовании спектральных приборов высокого разрешения. [9]
Это утверждение составляет основу анализа многокомпонентных систем ( разд. В этом анализе также требуется, чтобы величина Ва имела одно и то же значение для всех электролитов. В табл. 30 - 1 приведены значения р для одно-одновалентных электролитов при 25 С, а в табл. 30 - 2 - значения для 2 - 1 - и 1 - 2-электролитов. [10]
Особенно большие перспективы для анализа многокомпонентных систем открывают комбинации указанных выше методов. [11]
Это имеет важное значение для анализа многокомпонентных систем, содержащих несколько типов ингибиторов с существенно различающимися константами скорости ингибирования. [12]
На аддитивности оптической плотности основан метод анализа многокомпонентных систем - одновременное определение двух или более поглощающих веществ в одном растворе. Условием определения является лишь требование, чтобы кривые поглощения индивидуальных компонентов не были слишком близки друг к другу. Частичное перекрывание допустимо, но чем оно больше, тем меньше точность анализа. [14]
В аналитической практике для разделения и анализа многокомпонентных систем газообразных и жидких продуктов применяются два метода газовой хроматографии - газоадсорбционная и газо-жидкостная распределительная. [15]