Большинство - методика - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если ты споришь с идиотом, вероятно тоже самое делает и он. Законы Мерфи (еще...)

Большинство - методика

Cтраница 2


Большинство методик дивидендных выплат могут быть отнесены к одному из типов дивидендной политики.  [16]

Большинство методик испытания материалов на истирание являются сравнительными. Это значит, что истираемые при одинаковых условиях количества резины сравнивают друг с другом. Если при таком сравнении полученное число больше 100, то истирание большое.  [17]

Большинство методик разделения ионов металлов на иони-тах основано на различии в устойчивости их комплексных соединений. Комплексообразующие реагенты или анионы можно использовать в качестве противоионов для смол, их можно вводить в растворы, из которых ведется сорбция, или использовать для десорбции удержанных катионов. Меняя величину рН, комплексообразующий реагент и его концентрацию, можно в значительных пределах менять устойчивость комплексов и тем самым увеличивать различия в константах распределения, а в итоге повышать степень разделения.  [18]

Хотя большинство методик приведено для меченных изотопами соединений, их можно с успехом использовать и для синтеза обычных органических веществ, особенно пол у микрометодами.  [19]

Хотя большинство методик приведено для меченных изотопами соединений, их можно с успехом использовать и для синтеза обычных органических веществ, особенно полу микрометодами.  [20]

Для большинства лабораторных методик выбираются системы с большим, благоприятным коэффициентом распределения и незначительным числом необходимых ступеней очистки. В таких случаях для эффективного разделения бывает достаточно нескольких экстракций небольшими количествами экстрагирующей жидкости.  [21]

Принципиально большинство методик количественного спектрального анализа газов может быть упрощено за счет этих изменений. Практическое осуществление этого задерживается из-за отсутствия серийного производства монохроматических фильтров с узкой полосой пропускания.  [22]

В большинстве методик, описанных в Синтезах органических препаратов, рекомендуется использование реагента в большом избытке. Аллен и Вильсон получили тот же выход ( 90 - 93 %) с 20 % - ным избытком реагента.  [23]

В большинстве методик используется восстановление на капающем ртутном электроде. В то же время систематически изучаются возможности использования процессов окисления.  [24]

В большинстве методик полученные в процессе обследования документы служат для составления модели существующей системы. Использование их на дальнейших этапах разработки АСУ, особенно при программировании, не всегда предусматривается.  [25]

В большинстве методик после разложения по Кьельдалю к пробе добавляют воду, избыток едкой щелочи и отгоняют аммиак.  [26]

В большинстве методик используют водные растворы фторо-водородной кислоты. Пробу тонко измельчают и смачивают водой для предотвращения потерь за счет уноса частиц пробы газами, выделяющимися при действии кислоты.  [27]

В большинстве методик по определению кальция в органических материалах рекомендуется озолять пробу при 550 С, трудно окисляемые вещества можно разлагать при 650 С [5.131 ] или 700 С [5.197, 5.201 ] без потерь кальция. Обнаружены потери кальция при озолении при 400 С [5.190], что трудно объяснимо.  [28]

В большинстве методик ( для Fe, Co, Ni, Cu, Mn, Sn, Pd и Т1) предусматривается предварительная минерализация ЭОС разложением в колбе Кьельдаля. В двух методиках ( для А1 и Ti) этому разложению предшествует сплавление в тигле ( для А1 после предварительной обработки мокрым путем), в одной методике ( для Re) используется сожжение в модернизированной колбе Шенигера. В качестве фоновых электролитов применяют минеральные кислоты, щелочи и соли, а также органические реагенты.  [29]

В большинстве методик величину допустимого напряжения рассчитывают, исходя из прочности материала. Поскольку критическая длина трещины пропорциональна отношению ( / Cic / ff) 2, необходимо, чтобы высокопрочные материалы имели значительно большую вязкость разрушения, чем низкопрочные. Примерно одинаковое сопротивление разрушению имеет сталь с допустимым напряжением 207 МПа, которая по вязкости разрушения в 9 раз превосходит алюминиевый сплав с допустимым напряжением 69 МПа. Подобным образом [ см. уравнение ( 20) ] скорость роста трещины усталости в большой мере зависит от величины действующего напряжения.  [30]



Страницы:      1    2    3    4