Cтраница 1
Определение состава газовой смеси методом поглощения сводится к последовательному соприкосновению отмеренного объема исследуемой смеси газов с поглотительными растворами ( реактивами), вступающими в соединение с отдельными компонентами смеси, и последующему измерению объема оставшейся газовой смеси. [1]
Определение состава газовой смеси методом сжигания сводится к пропусканию отмеренного объема исследуемого газа через нагретую до некоторой температуры кварцевую трубку, наполненную вернистой окисью меди. [2]
Схема неравновесного моста с постоянным тепловым потоком.| Схема равновесного моста с постоянной температурой рабочего чувствительного элемента. [3] |
Определение состава газовых смесей термокондуктометри-ческим методом сводится к измерению теплового потока при заданном распределении температуры или к определению температуры в той или иной точке ( на поверхности) исследуемого объема при заданном значении теплового потока. [4]
При определении состава газовой смеси по объему используют закон Дальтона. Парциальное давление находят из уравнения газового состояния. [5]
К приборам для определения состава газовой смеси относятся химические и физические газоанализаторы, хроматографы и масс-спектрометры. [6]
Зависимость теплопроводности от концентрации водорода в различных газовых смесях.| Зависимость теплопроводности от концентрации водорода в азоте. [7] |
Таким образом, определение состава газовых смесей термокондукто-метрическим методом сводится к измерению теплового потока при заданном распределении температуры или к определению температуры в той или иной точке ( на поверхности) исследуемого объема при заданном значении теплового потока. [8]
На практике для определения состава газовых смесей и следовых количеств примеси по методу, основанному на измерении абсорбции ( поглощения) света, чаще всего используют инфракрасное излучение. В ультрафиолетовой области границы обнаружения лежат слишком высоко, и поэтому ультрафиолет не пригоден для анализа газов высокой чистоты. В последнее время для выполнения анализов в инфракрасной области спектра созданы приборы, не нуждающиеся в монохроматическом излучении. К их числу относится сконструированный фирмой BASF инфракрасный абсорбционный газоанализатор URAS, который снабжен акустическим детектором излучения высокой чувствительности. [9]
К приборам для определения состава газовой смеси относятся химические и физические газоанализаторы, хроматографы и масс-спектрометры. [10]
После проскока производятся определения состава газовой смеси на выходе: в фиксированный по секундомеру момент времени замечается показание газового счетчика, и при полном открытии крана 17 ( этот кран ранее был частично или полностью закрыт для тщательной продувки ячейки газоанализатора) производится запись показаний гальванометра. Затем кран 17 вновь прикрывается до очередного анализа газа на выходе. [11]
При решении задач на определение состава газовых смесей обычно бывает удобно использовать технику стакана, описанную в разделе III ( стр. Для этого на бумаге изображаются два воображаемых стакана, один из которых соответствует состоянию системы до реакции, а второй - после реакции. В эти стаканы последовательно добавляются смесь газов, причем каждый компонент смеси - отдельно, и все вещества, добавляемые в смесь. Второй стакан соответствует состоянию системы после реакции. Он условно делится на две части. Сумма объемов веществ в обоих стаканах должна быть одинакова или различаться на заданную величину. Поясним эту технику на конкретном примере. [12]
Большая часть приборов предназначается для определения состава газовых смесей и теплых жидкостей. Анализы сжиженных газов производятся после предварительного испарения отобранных проб. [13]
В настоящей главе описываются методы определения состава газовой смеси по спектрам испускания или поглощения но без разделения смеси на компоненты или фракции. [14]
Фульгуратор для введения жидких проб. [15] |