Cтраница 3
Для косвенного определения гафния Ханом [72] предложена параброммнндалы-тая кислота. [31]
Известно много косвенных определений, основанных на применении электродов второго рода. Металл, погруженный в раствор, содержащий труднорастворимую соль данного металла, является электродом второго рода по отношению к аниону этой соли. Так, серебряная проволока в растворе с осадком хлористого серебра представляет электрод второго рода. Металл электрода, как и в случае электрода первого рода, изменяет потенциал в соответствии с изменением концентрации ионов серебра в растворе; однако концентрация ионов серебра в свою очередь зависит от концентрации ионов хлора. Поэтому в конечном счете потенциал такого электрода изменяется с изменением концентрации ионов хлора. [32]
Для косвенного определения воды применяли также сульфид и хлорид алюминия, хлориды других металлов: сурьмы, мышьяка, титана, алкоголяты магния и алюминия, а также другие соединения, легко гидролизуемые водой. [33]
Пример косвенного определения расстояния от отверстия до исходной поверхности по двум величинам из трех о, Ь и Dt показан на фиг. [34]
Для косвенного определения сульфатов используются ионы хромата и меньшая растворимость сульфата бария по сравнению с хроматом бария. Эквивалентное для определения сульфатов количество хроматных ионов устанавливают при помощи дифенилкарбазида [58, 59] ( см. стр. [35]
Для косвенного определения орго-фосфатов сначала проводят осаждение аммонийфосфата магния или цинка, используя обычную методику. Затем осадок отделяют и определяют в нем содержание цинка или магния соответственно комплексонометрическим титрованием. [36]
Для косвенного определения металлов большое значение имеет реакция бромата калия с 8-гидрокси-хинолином. [37]
Методы косвенного определения D во многих случаях обладают рядом преимуществ перед прямыми. Они могут использоваться там, где неприменимы радиоактивные изотопы, например, в обычных определениях самодиффузии. Эти методы позволяют проводить опыты за значительно меньшее вре-мя ] и при более низких температурах, чем в случае непосредственных опытов по диффузии; лежащие в их основе эффекты требуют подвижности атомов только в пределах одного-двух атомных расстояний. Во всех этих случаях опыты проводятся с гомогенным материалом, и так как исследуемые эффекты пропорциональны числу атомов в объеме решетки, они обычно нечувствительны к эффектам на границах зерен или на дислокациях и таким образом дают значения истинного объемного коэффициента самодиффузии. [38]
Метод косвенного определения гидроксильных групп следует применять для анализа воскообразных или полужидких полимеров. Содержание гидроксильных групп в поливиниловом спирте рекомендуется определять по методу Верлея ( стр. [39]
Для ускоренного косвенного определения сульфат-иона может быть использовано определение суммы анионов сильных кислот методом катионирования ( см. стр. [40]
![]() |
Пневматический прибор манометрического типа. [41] |
Для косвенного определения расхода воздуха через пневматический преобразователь с площадью проходного сечения f2 путем измерения давления устанавливают дополнительный постоянный дроссель / с площадью канала fb который в пневматических приборах называют входным соплом. [42]
Для косвенного определения общей задержки как в - насадоч-ных, так и в тарельчатых колонках добавляют к перегоняемой жидкости, находящейся в кубе, например к к-гептану, небольшое количество вышекипящего вещества, такого, как стеариновая кислота или трифенилфосфат. В процессе перегонки ннжекипяпшй компонент смеси поступает в колонку, и соответственно увеличивается доля добавки в расчете на оставшееся количество испытуемого вещества в кубе. Во время перегонки через определенные промежутки времени отбирают из куба пробы и определяют концентрацию добавки. [43]
Метод косвенного определения гидроксильных групп следует применять для анализа воскообразных или полужидких полимеров. Содержание гидроксильных групп в поливиниловом спирте рекомендуется определять по методу Верлея ( стр. [44]
Методы косвенного определения температуры стенки и плотности теплового потока могут быть существенно упрощены при малых значениях числа Bi аб Дс, где а - коэффициент теплоотдачи; Хс - коэффициент теплопроводности материала стенки; § - толщина стенки. Рассматривается нестационарная задача теплообмена при течении теплоносителя продольно вдоль наружной поверхности трубы. [45]