Определение - микроколичество - примесь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизненно важные бумаги всегда демонстрируют свою жизненную важность путем спонтанного перемещения с места, куда вы их положили на место, где вы их не сможете найти. Законы Мерфи (еще...)

Определение - микроколичество - примесь

Cтраница 1


Определение микроколичеств примесей радиоактивационньш методом основано на облучении анализируемого образца интенсивным пучком нейтронов. При этом некоторые примеси становятся радиоактивными. По величине активности, измеренной после соответствующих химических операций для отделения определяемой примеси, судят о ее содержании в пробе.  [1]

Определение микроколичеств примесей радиоактивационньвм методом основано на облучении анализируемого образца интенсивным пучком нейтронов. При этом некоторые примеси становятся радиоактивными. По величине активности, измеренной после соответствующих химических операций для отделения определяемой примеси, судят о ее содержании в пробе.  [2]

Необходимость определения микроколичеств примесей в самых различных средах за последнее время сильно возросла. В области нефтехимических производств такая необходимость возникает главным образом в связи с применением для различного рода синтезов нефтяных газов. Среди примесей, содержащихся в нефтяных газах в микроколичествах, могут быть газообразные серусодержащие соединения: сероводород, меркаптаны, сероуглерод, серо-окись углерода и др. В ряде синтезов, как, например, при каталитической полимеризации этилена, эти примеси в весьма малых концентрациях оказываются ядами. Поэтому возникает потребность в быстром и достаточно чувствительном методе их определения.  [3]

Необходимость определения микроколичеств примесей в самых различных средах за последнее время сильно возросла. В области нефтехимических производств такая необходимость возникает главным образом в связи с применением для различного рода синтезов не. Среди примесей, содержащихся в нефтяных газах в микроколичествах, могут быть газообразные серусодержащие соединения: сероводород, меркаптаны, сероуглерод, серо-окись углерода и др. В ряде синтезов, как, например, при каталитической полимеризации этилена, эти примеси в весьма малых концентрациях оказываются ядами. Поэтому возникает потребность в быстром и достаточно чувствительном методе их определения.  [4]

Бабко с сотрудниками для определения микроколичеств серусодержащих примесей в четыреххлористом кремнии и других аналогичных веществах выделяли эти примеси на подходящем металле в виде сульфида с последующим кислотным его разложением и определением сероводорода различными методами.  [5]

Поскольку задача сводится к определению микроколичеств примесей то для накопления их в размерах, обеспечивающих надежное измерение через адсорбент, находящийся в ловушках, пропускается значительное количество газа ( до 1 2 м3 на один анализ), измеряемое газовым счетчиком Основной компонент пробы водород сбрасывается в атмосферу.  [6]

Описаны возможности использования явления люминесценции для определения микроколичеств примесей в веществах высокой чистоты.  [7]

Эти выгодные условия, когда при определении микроколичеств примесей можно исходить из сравнительно больших навесок, реализуются при использовании проб различного рода летучих веществ, особенно жидких - вода, растворители, летучие кислоты, растворы аммиака.  [8]

Для контроля чистоты терефталевой кислоты необходима методика определения микроколичеств примесей. Значительную трудность представляет разделение терефталевой и фта-левой кислот и определение малых концентраций последней.  [9]

С), Поскольку задача сводится к определению микроколичеств примесей, то для накопления их в размерах, обеспечивающих надежное измерение через адсорбент, находящийся в ловушках, пропускается значительное количество газа ( до 1 2 м3 на один анализ), измеряемое газовым счетчиком Основной компонент пробы водород сбрасывается в атмосферу.  [10]

Большинство деталей фотоколориметров фирмы Bran und Lubbe изготовлено из пластмассы и стекла. Эти фотоколориметры могут применяться для определения микроколичеств примесей.  [11]

Из этого рисунка следует, что наиболее вероятные результаты всех методов анализа совпадают; впрочем, это не должно быть окончательным признаком правильности всех методов, так как калибровочные графики каждого метода строились по одному и тому же стандарту, тщательно проверенному классическими методами. Более важно отметить, что разные методы характеризуются различным разбросом результатов. Так, для определения микроколичеств примесей спектрофотометрическим методом вероятность получения результатов с отклонением выше 10 % весьма мала. В то же время, например, для спектрального анализа вероятность получения правильных цифр мало отличается от вероятности получения результатов с отклонением порядка 20 % и более от определяемой величины. Радиоактивационный метод и полярографический анализ занимают промежуточное положение по разбррсу результатов.  [12]

13 Характеристика воспроизводимости. [13]

На рис. 23 приведены данные анализов полупроводниковых материалов на содержание микропримесей, полученные различными методами. Из рис. 23 видно, что наиболее вероятные значения всех методов совпадают; причем это не должно быть окончательным признаком правильности всех методов, так как калибровочные графики каждого метода строились по одному и тому же стандарту, тщательно проверенному обычными методами. Методы характеризуются различным разбросом результатов. Так, для определения микроколичеств примесей спектрофотомет-рическим методом вероятность получения результатов с отклонением выше 10 % мала.  [14]



Страницы:      1