Cтраница 3
Авторы работы [64] усовершенствовали высокочувствительный метод определения озона, первоначально предложенный Кон-стантиновой - Шлезингер [65] и основанный на окислении не флуоресцирующего 9 10-дигидроакридина ( ДГА) до флуоресцирующего акридина: 1 моль озона дает 1 моль акридина. Сернистый газ не мешает анализу. Перекись водорода почти не окисляет ДГА. [31]
До сих пор иногда еще используют титриметрические методы определения озона и других окислителей. Эти методы обычно недостаточно чувствительны и, как указывается в работе [ 291, их результаты не отличаются стабильностью. Недостатком распространенного нейтрального иодидного метода, описанного Щир-ской [38], является отсутствие буферной системы в поглотительном растворе. Однако преимуществом этого метода может явиться то, что выделяющийся иод сразу же связывается солянокислым диметил-и-фенилендиамином. При этом развивается стабильная окраска и мешающее действие восстановителей значительно менее существенно, чем в других модификациях иодидного метода. [32]
I - толщина слоя, равная 1 см. Для определения озона в атмосферном воздухе этим методом поступают следующим образом. [33]
![]() |
Газоанализатор УФ8101. Схема газовых соединений. [34] |
ОКБА разрабатывает стационарный газоанализатор ультрафиолетового поглощения ГУП-2В, предназначенный для определения озона в воздухе в диапазоне концентраций 0 - 10 объемн. [35]
Этот частный вид абсорбционного отбора проб может быть, использован для определения озона, углеводородов или органических растворителей, а с соответствующей вспомогательной рефрижераторной установкой полученные таким образом пробы можно подвергнуть инфракрасному или ультрафиолетовому спектрографическому анализу. [36]
За последние 30 лет вряд ли найдется больше десятка работ по определению озона методом газовой хроматографии, однако такие попытки предпринимались ( см. гл. [37]
Предложена новая конструкция ячейки для регистрации хеми-люминесценции, что позволило решить задачу определения озона в непрерывном газовом потоке. Результаты определения выдаются в виде записи на ленте самопишущего потенциометра. [38]
Окислительно-восстановительные индикаторы, применяемые для определения кислорода, могут быть использованы и для определения озона. [39]
Изменение температуры в интервале 10 - 45 С сказывается на результатах анализа только при определении озона и диоксида серы. Газоанализатор имеет шкалу от 0 до 100 единиц с ценой деления 5 единиц. [40]
Кулонометрический метод реализуется в переносных газоанализаторах Атмосфера-1 для определения H2S, NO2, Атмосфера-2 для определения озона и хлора и стационарном газоанализаторе ГКП-1, служащем для автоматического замера концентрации диоксида серы. [41]
Кулонометрический метод реализуется в переносных газоанализаторах Атмосфера для определения H2S и SO2, Атмосфера-2 для определения озона и хлора и стационарном газоанализаторе ГКП-1, служащем для автоматического замера концентрации диоксида серы. [42]
Кулонометрический метод реализуется в переносных газоанализа-торах Атмосфера для определения H2S и S02, Атмосфера-2 для определения озона и хлора и стационарном газоанализаторе ГКП-1, служащем для автоматического замера концентрации диоксида серы. При транспорте сероводородсодержащего природного газа возможно поступление в атмосферу сернистых соединений, в том числе сероводорода, низших меркаптанов, диоксида серы, серооксида углерода. [43]
Изменение окружающей температуры в интервале 10 - 45 С сказывается на результатах определения только при определении озона и сернистого газа. [44]
Пирофосфатный комплекс марганца ( II) не реагирует с НСЮ, СЮз и ClOJ, поэтому определение озона можно проводить в присутствии хлорсодержащих окислителей. [45]