Cтраница 1
Определение содержания кислорода в нефтепродуктах по разности пиарного содержания углерода, водорода, серы и азота от 100 % при дат к значительным ошибкам, ввиду того что в эту разность входят, юме кислорода, все ошибки определения вышеуказанных элементов и тери. [1]
Определение содержания кислорода в жидких средах основано на его способности легко восстанавливаться, причем поля-рограмма в этих случаях состоит из двух волн равной величины. [2]
Определение содержания кислорода в смеси газов магнитными методами основано на том, что кислород в отличие от всех других газов обладает заметными парамагнитными свойствами. Эти свойства используют по-разному. [3]
Определение содержания кислорода в очищенном водороде основано на реакции окисления бесцветного раствора однохлористой меди до двухвалентной, образующей в аммиачном растворе комплекс синего цвета. Сравнивая окраску испытуемого образца и контрольной пробы, где известно содержание двухвалентной меди, расчитывают содержание кислорода в образце. [4]
![]() |
Схема датчика газоанализатора ДПГ-5А-52. блока питания и вторичного прибора. [5] |
Определение содержания кислорода деполяризационными газоанализаторами возможно в инертных газах ( азоте, двуокиси углерода), в горючих газах ( водороде, метане), а также в их смесях при условии, что электрохимически активные компоненты ( хлор, окислы азота, аммиак, сероводород и др.) в этих газовых смесях отсутствуют. [6]
Определение содержания кислорода производят параллельно в двух навесках аналитической пробы испытуемого углеродистого материала. [7]
Определение содержания кислорода в нефтепродуктах по разности суммарного содержания углерода, водорода, серы и азота от 100 % приводит к значительным ошибкам, ввиду того что в эту разность входят, кроме кислорода, все ошибки определения вышеуказанных элементов и потери. [8]
![]() |
Схема прибора для определения кислорода в органических соединениях. [9] |
Определение содержания кислорода, например в ароматических веществах, часто представляет определенные затруднения. [10]
Определение содержания кислорода в расчетном сечении производится из сопоставления кислородного режима при отсутствии взвеси и при ее наличии. [11]
Определение содержания кислорода в воздухе требуется только в редких случаях, поскольку наличие больших запасов воздуха в атмосфере делает его почти постоянным. Однако в производственных помещениях иногда может произойти истощение запасов кислорода, если там работают крупные установки, использующие защитный газ ( в большинстве случаев N2), который просачивается через неплотные соединения. В подобных ситуациях непрерывный контроль состава воздуха в помещении может предотвратить несчастные случаи. [12]
Определение содержания кислорода в воздухе может, кроме того, потребоваться, когда необходимо изучить процессы, приводящие к уменьшению или увеличению содержания кислорода по сравнению с нормальным. [13]
Определение содержания кислорода в азоте, применяемом для продувки и пневматического испытания ацетиленовых баллонов, следует производить из каждого баллона. При наличии документа, удостоверяющего, что данная партия баллонов с азотом наполнена одновременно, можно ограничиться анализом азота в двух баллонах из партии. [14]
Определение содержания кислорода в различных объектах, изучение распределения его и корреляция с другими газообразными компонентами в атмосфере является одной из важных задач. [15]