Cтраница 4
В работе Пиллон, Роджерса и Каплана [32] для неаддитивных многокомпонентных смесей предложено использовать поправочный коэффициент р, который находят как отношение экспериментально найденных оптических плотностей смесей известного состава к вычисленным в предположении справедливости закона Бугера и принципа аддитивности. [46]
Номограмма для анализа смесей / t - нитроанилина и - линитроанилина. [47] |
Можно использовать также номограмму, обратную изображенной на рис. 3.9. На ее прямоугольных осях откладывают концентрации компонентов, а на вспомогательных линиях - оптические плотности смесей. [48]
Зависимость О368 / ( 2 Л340 - D330 - О8 9 для смесей л-нитроанилина и 2 4-динитроаннлина. Номера точек соответствуют номерам растворов. [49] |
Если и для второго компонента бинарной смеси можно найти область спектра, в которой его поглощение линейно связано с длиной волны, то можно построить зависимость Ri f ( Rz), где R - функция оптических плотностей смеси при трех равноотстающих длинах волн в области линейного поглощения второго компонента. Очевидно, что точки пересечения этой зависимости с осями координат соответствуют растворам с с с0 и с2 со. [50]
В спектрофотометрическую кювету с длиной оптического пути 1 см вносят 0 1 мл суспензии иммобилизованного на сефарозе белка, добавляют 2 мл раствора кумасси, перемешивают при комнатной температуре 2 - 3 мин и быстро измеряют оптическую плотность смеси при 595 нм, используя в качестве контроля кювету, содержащую 0 1 мл суспензии неактивированной сефарозы и 2 мл красителя. Для построения калибровочного графика к 0 1 мл суспензии неактивированной се-чфарозы добавляют от 2 до 20 мкг исходного препарата белка и 2 мл раствора красителя, а затем измеряют оптическую плотность. [51]
Зависимость Л368 / ( 2 Л340 - Л330 - . для смесей л-нитроаиилина и 2 4-динитроанилц Номера точек соответствуют номерам раствор. [52] |
Если и для второго компонента бинарной смеси можно найти об ласть спектра, в которой его поглощение линейно связано с длино: волны, то можно построить зависимость Rif ( Rz), где R - функца оптических плотностей смеси при трех равноотстающих длинах вол. [53]
Для многокомпонентных систем выделение аналитических полос для каждого отдельного компонента становится затруднительным, тогда количественные определения могут быть произведены путем измерения оптической плотности при нескольких значениях длин волн и решения системы линейных уравнений, связывающих суммарную величину оптической плотности смеси при данной длине волны с величиной оптической плотности для каждого индивидуального компонента. [54]
Из таблицы видно, что термообработка почти не оказывает влияния на оптическую плотность исходной нефти. Оптическая плотность смеси нефти с ПАВ после термообработки заметно увеличивается. [55]
Измеряется оптическая плотность смеси при различных длинах волн, число которых равно числу поглощающих веществ. Составляется система уравнений и решается относительно неизвестных концентраций. [56]
Перемешивают растворы и оставляют на 10 мин. Измеряют оптическую плотность смеси в 2-сантиметровой кювете при длине волны 460 ммк против воды. Рекомендуется не откладывать фо-тометрирование, чтобы избежать погрешностей за счет сорбции хлоридов из воздуха. [57]
Определяют оптическую плотность смеси 5 мл рабочего раствора, 5 мл испытуемого раствора и 40 мл дистиллированной воды в тех же условиях, что и при получении данных для калибровочного графика. Концентрацию НПАВ рассчитывают по формуле С10а, где а - значение концентрации, найденное по калибровочной кривой; 10 - коэффициент, учитывающий разбавление пробы в ходе определения оптической плотности. [58]
Графическое определение рК кислоты по кривой зависимости D от рН. [59] |
Величины DHR и DR измеряют при выбранной длине волны в условиях, когда реагент полностью находится в кислотной и солевой формах, соответственно. Измерив величину оптической плотности смеси равновесных форм реагента и определив рН раствора, рассчитывают константу диссоциации. [60]