Cтраница 1
Поступление вещества в разряд при применении фульгура-торов происходит весьма интенсивно и обеспечивает хорошую чувствительность анализа. [1]
Поступление вещества в детектор приводит к появлению сигнала на выходе не мгновенно, а через некоторый промежуток времени. Если концентрация на входе скачкообразно изменилась от 0 до с, то постоянная времени системы есть время т, в течение которого сигнал на выходе достигнет значения 0 632 Ей, где Еа - сигнал, соответствующий концентрации с при длительном ее воздействии на детектор. [2]
Поступление вещества в детектор приводит к появлению сигнала на выходе не мгновенно, а через некоторый промежуток времени. Если концентрация на входе скачкообразно изменилась от 0 до с, то постоянная времени системы есть время т, в течение которого сигнал на выходе достигнет значения 0 632Е о, где Е0 - сигнал, соответствующий концентрации с при длительном ее воздействии на детектор. [3]
Поступление вещества в разряд при применении фульгураторов происходит весьма интенсивно и обеспечивает хорошую чувствительность анализа. [4]
Поступление веществ в систему и их выход из нее осуществляется только через стенки сосудов. [5]
![]() |
Ворсинки в расслабленном сокращенном состоянии ( схема. [6] |
Поступление веществ в центральный лимфатический сосуд при расслабленном состоянии ворсинки ( а, б) и выведение их из сосуда при сокращении ворсинки ( в) указаны стрелками. [7]
Поступление вещества в облако дугового разряда происходит путем испарения материала электродов. Характер испарения зависит от химического состава электродов и от степени летучести элементов, входящих в состав анализируемой пробы. [8]
Поступление вещества электродов в искру значительно отличается от механизма возбуждения в дуге. Дуга постоянного тока горит без пауз, и испарение вещества электродов в духе происходит непрерывно. В искре благодаря прерывистому характеру электрических разрядов поступление вещества электродов в зону разряда происходит скачкообразно, в виде отдельных выбросов, светящихся факелов. Дуга переменного тока по характеру испарения вещества электродов занимает промежуточное положение между дугой постоянного тока и искрой. [10]
Поскольку поступление вещества в дугу осущестрляется в виде выброса частиц, работа с этим электродом сводит к минимуму фракционированное испарение отдельных компонент пробы ( см. ниже стр. Введение заполнителя в виде NH4C1 рационально также и при металлов ( рис. 34), так как этим уничтожаются процессы окисления электрода ( ср. [11]
Затем поступление вещества в разряд становится более стационарным. Для повышения точности анализа начальный период действия разряда не используют и открывают доступ света в спектральный аппарат после того, как установились стабильные условия испарения пробы. [12]
Однако поступление веществ в клетку не всегда можно объяснить только законами простого осмоса или диффузии, например из катионов в клетке обычно преобладает калий, а в окружающей среде - натрий, из анионов - органические анионы, а во внешней среде - неорганические. [13]
Значительно более однородное поступление вещества наблюдается при нанесении пробы ( из раствора) тонким слоем на поверхность угольного электрода, предварительно обработанного 3 % - ным раствором полистирола в бензоле и высушенного. Достаточно однородное возбуждение составляющих сложной пробы наблюдается также, если сыпать порошок пробы через пламя горизонтально горящей дуги постоянного или переменного тока. [14]
Скорость поступления вещества на подложку, от которой зависят давление двумерного пара и реализуемая степень пересыщения, является важнейшим физико-технологическим параметром, с помощью которого осуществляется управление степенью неравновесности конденсата. [15]