Cтраница 1
Повышение температуры выше определенного предела в некоторых случаях приводит к тушению люминесценции. [1]
Кривай зависимости выхода флуоресценции от концентрации. [2] |
Повышение температуры выше определенного предела приводит к температурному г а-шениюфлуоресценции. [3]
Повышение температуры выше определенного предела приводит к температурному гашению. [4]
Зависимость выхода [ IMAGE ] Зависимость выхода флуо-флуоресценции от длины волны ресиенции от коиентрацин. [5] |
Повышение температуры выше определенного предела при-содит к температурному гашению флуоресценции. [6]
Повышение температуры выше определенного предела как-раз содействует восстановлению азотной кислоты за счет органического нитруемого вещества. [7]
При проведении флуоресцентного анализа необходимо особенно контролировать температуру раствора ( так как повышение температуры выше определенного предела приводит к температурному гашению флуоресценции), а также наличие посторонних примесей, таких как анилин, хлорид натрия и других, снижающих выход. Необходимо считаться с зависимостью спектров флуоресценции от рН растворов, приводящей, например, к разной светимости различных частей раствора, с влиянием на флуоресценцию характера растворителя. [8]
Зависимость времени выдержки изделий от температуры прессования. [9] |
Однако следует учесть, что в большинстве лрессматериалов-составными частями являются органические вещества и поэтому повышение температуры выше определенного предела приводит к разложению этих веществ. [10]
Для правильной оценки мокрых ФС необходимо указать, что их преимущества реализуются только в определенном диапазоне температур на ПТ. Повышение температуры выше определенного предела резко отрицательно сказывается на материалах ПТ и состоянии масляной разделительной пленки. Металлические фрикционные диски начинают подвергаться короблению, усадке, растрескиванию и схватыванию. Фрикционные материалы других композиций начинают выкрашиваться, происходит их золочение и разъединение. [11]
Слишком высокая температура пробы может приводить к разложению отдельных компонентов пробы, особенно в случае полярных соединений. К тому же, часто повышение температуры выше определенного предела практически не ускоряет процесс испарения. При проведении количественных анализов необходимо быть уверенным в сохранности всех компонентов пробы. Поэтому наименее термически устойчивые компоненты следует специально испытывать при выбранной температуре дозатора путем ввода в хроматограф в чистом виде. [12]
Не следует забывать и вопросы коррозии, которые на практике имеют важное значение. Часто вследствие коррозии куба и нижней части колонны повышение температуры выше определенного предела является нежелательным. [13]
Рабочая температура печи не должна превышать 450 С. С повышением температуры упругость диссоциации окиси меди становится ощутимой величиной, что может привести к снижению степени очистки газа. Повышение температуры выше определенных пределов ( - 600 С) снижает активность используемой меди, которая теряет при этом свою пористую структуру, а ее поглотительная способность падает. [14]
Нитроэфиры получают при определенной, обычно невысокой, температуре, поскольку повышение температуры увеличивает скорость не только этерификации, но и обратной реакции омыления, а также процессов окисления. Окислительные процессы снижают выход нитроэфиров и увеличивают опасность их производства. Повышение температуры выше определенного предела может привести к загоранию массы, вследствие прогрессивно увеличивающихся скоростей реакции этерификации и окисления. [15]