Cтраница 2
Второй метод - экспрессное определение обменной емкости и кинетических характеристик ионитов при заданном рН и постоянной ионной силе раствора, также хорошо имитирует условие процесса ионного обмена. Определение автоматизировано и проводится на приборе ТЛ-ФП ЭТ9 / 67, состоящем из рН - метра и блока автоматического титрования. Принцип метода заключается в том, что при контакте ионита в Н / ОК-форме с солевым раствором обмениваемые ионы при переходе в последний нейтрализуются титрованным раствором щелочи или кислоты, подаваемым с помощью магнитного клапана из бюретки автотигратора. Расход титранга во времени, отражающий кинетические свойства образца, вычерчивается в виде кривой. [16]
ЛУА-65ПС предназначен для экспрессного определения общего содержания нефтепродуктов в сточных водах. Действие прибора основано на измерении общего ультрафиолетового излучения в области спектра 250 - 40 нм, в которой излучение поглощается нефтепродуктами, содержащимися в воде. Источником ультрафиолетового излучения является газоразрядная лампа типа СВД-120А. [17]
Газоопределитель предназначен для экспрессного определения низких концентраций аммиака в воздухе шахт в местах установки аппаратов с аммиачным хладагентом для кондиционирования воздуха. [18]
Внедрение приборов РКЛ для экспрессного определения ВаО в феррите бария и особенно в шихте перед прокаливанием позволит резко увеличить объем контроля и избежать брака из-за недоброкачественного шихтоприготовления. [19]
Ионоселективные электроды применяют для экспрессных определений, для осуществления непрерывного автоматического химико-аналитического контроля производства. Например, фторселективный электрод применяют для определения содержания фторида в воде, в воздухе, в дымовых газах, в зубной пасте, фосфоритной руде, гальванических хромовых ваннах и др. Ионоселек тивные электроды применяют в водном хозяйстве, химической, пищевой, стекольной промышленности, в сельском хозяйстве, фармацевтической промышленности, в геологических, биохимических и клинических исследованиях. [21]
Ниже рассмотрены новые методы экспрессного определения компонентов PzOs и SO3, контроль которых в большинстве случаев определяет весь ход технологического процесса при получении фосфатных удобрений. [22]
Радиометры были использованы для экспрессного определения фитосанитарного и общего состояния сельскохозяйственных посевов. [23]
Люминесцентный анализ широко используют для экспрессного определения в экологических пробах ( воздух, вода, почва и др.) тяжелых металлов, ионов и органических соединений различных классов на уровне ПДК. [24]
Приводимые нами допустимые отклонения результатов экспрессного определения компонентов ( элементов) от их содержания в стандартных образцах железных порошков отражают состояние технологического процесса изготовления железных порошков на ряде предприятий черной металлургии. [25]
Особое значение метод имеет для экспрессного определения натрия, калия и кальция в биологических жидкостях и поэтому широко применяется в медицине, биохимии. [26]
Рассмотренный вариант широко применяют для экспрессного определения содержания основных компонентов с воспроизводимостью, не уступающей классическим методам анализа. [27]
Газохром 310Т, используемый для экспрессного определения продуктов горения различного вида топлива, хроматограф Биохром-21, позволяющий анализировать следовые количества неустойчивых органических соединений сложного строения в биологических объектах, и модифицированные хроматографы серии Цвет 100 с обогатительной приставкой, пригодной для концентрирования примесей из воздуха при низких температурах. В Дзержинском филиале ОКБА разработаны хроматографы серии Цвет 161 и 165, оснащенные пироэлектрическим катарометром ( его чувствительность на 1 - 1 5 порядка выше, чем обычного катаро-метра), ПФД и обогатительной приставкой, а также переносные газовые хроматографы с ПИД для анализа воздуха. Предполагают начать серийное производство хроматографа Цвет 1000 ( 7 Детекторов), прибора следующего поколения, построенного на аналоговых принципах и позволяющего обрабатывать на ЭВМ результаты хроматографических измерений. Он рассчитан на непрерывный отбор вредных примесей из воздуха, концентрирование их на сорбентах, периодическую импульсную термодесорбцию примесей в хроматографическую колонку и их идентификацию на диаграмме регистрирующего прибора. [28]
Методы динамического детектирования целесообразно применять для экспрессного определения характеристики преобразования и линейного диапазона детектирования. [29]
Измеритель запыленности воздуха ИЗВ-1 предназначен для экспрессного определения содержания пыли в воздухе непосредственно на рабочих местах производственных помещений. Работа прибора основана на методе концентрирования дисперсной фазы аэрозоля прокачиванием определенного объема воздуха через фильтрующую ленту марки НэЛ - 3 и последующего измерения толщины пылевого осадка на ней по поглощению а-частиц, испускаемых имеющимся в приборе источником. Общая толщина поглотителя ( фильтр и осадок пыли) увеличилась, поэтому число а-частиц, достигших детектора, будет меньше, чем в случае чистого фильтра, что вызывает отклонение стрелки показывающего прибора на величину, пропорциональную толщине пылевого осадка. [30]