Cтраница 1
Пределы шкалы прибора должны несколько сдвигаться ( одновременно) в одну и другую стороны. Это необходимо, чтобы учесть неодинаковый у различных экземпляров стеклянных электродов потенциал асимметрии. [1]
Должны сдвигаться одновременно пределы шкалы прибора в одну и другую сторону на некоторую величину, чтобы учесть неодинаковый у различных экземпляров стеклянных электродов потенциал асимметрии. [2]
Находящиеся в эксплуатации расходомеры, у которых вследствие роста нагрузки значение измеряемого расхода выходит за пределы шкалы прибора, должны быть заменены. [3]
![]() |
Диаграмма изменения температур при попадании жидкости в клапанные коробки. [4] |
На диаграмме, регистрирующей расход воздуха, в верхних положениях пера самописца появляются линии, выходящие за пределы шкалы прибора, что свидетельствует о том, что в клапанных коробках происходит частичная конденсация воздуха. [5]
Для получения второй контрольной точки на вход прибора нужно подавать какое-нибудь фиксированное напряженке, отличное от куля и не выходящее за пределы шкалы прибора. В лабораторных условиях это легко сделать, пользуясь любым лабораторным потенциометром постоянного напряжения, имею-щим шкалу в несколько сот милливольт и обеспечивающим точность 1 мв, но в производственных условиях это неудобно и не всегда возможно. Для рН - метров тогда пользуются рабочими электродами, которые погружают в стандартные буферные растворы. [6]
![]() |
Принципиальная схема установки Э8 - 3 для определения процентного отклонения индуктивности. [7] |
По принципу работы эти приборы могут быть использованы не только для разбраковки ферритов по проницаемости, но также и для определения температурного коэффициента проницаемости, если величина изменения L от температуры не выходит за пределы шкалы прибора и не слишком мала. [8]
Дифференциальный метод применяется для повышения точности анализа при определении больших количеств веществ, а также для устранения мешающего влияния посторонних компонентов и исключения поглощения реактива. Этот метод, в отличие от других, может применяться еще и в тех случаях, когда из-за большой концентрации растворенного вещества нарушается основной закон свето-поглощения или когда значения оптических плотностей окрашенных растворов выходят за пределы шкалы прибора, а дальнейшее разбавление анализируемого раствора нежелательно. [9]
![]() |
Зависимость отношения интенсивно-стей двух световых потоков от оптической плотности раствора сравнения при различных отношениях концентраций поглощающих растворов. / 0Ш. [10] |
Дифференциальный метод применяется для повышения точности анализа при определении больших количеств веществ, а также для устранения мешающего влияния посторонних компонентов и исключения поглощения реактива. Этот метод, в отличие от других, может применяться еще и в тех случаях, когда из-за большой концентрации растворенного вещества нарушается основной закон светопоглощения или когда значения оптических плотностей окрашенных растворов выходят за пределы шкалы прибора, а дальнейшее разбавление анализируемого раствора нежелательно. [11]
Дифференциальный метод применяют для повышения точности анализа при определении больших количеств веществ, а также для устранения мешающего влияния посторонних компонентов и исключения поглощения реактива. Этот метод, в отличие от других, можно использовать еще и в случаях, когда из-за большой концентрации растворенного вещества нарушается основной закон светопоглощения, а также, если значения оптических плотностей выходят за пределы шкалы прибора, а разбавление анализируемого раствора нежелательно. [12]
![]() |
Зависимость отношения интенсивно-стей двух световых потоков от оптической плотности раствора сравнения при различных отношениях концентраций поглощающих растворов. [13] |
Дифференциальный метод применяется для повышения точности анализа при определении больших количеств веществ, а также для устранения мешающего влияния посторонних компонентов и исключения поглощения реактива. Этот метод, в отличие от других, может применяться еще и в тех случаях, когда из-за большой концентрации растворенного вещества нарушается основной закон светопоглощения или когда значения оптических плотностей окрашенных растворов выходят за пределы шкалы прибора, а дальнейшее разбавление анализируемого раствора нежелательно. [14]
Дифференциальный метод применяют для повышения воспроизводимости результатов анализа ( см. разд. Этот метод, в отличие от других, можно применять еще и в тех случаях, когда из-за большой концентрации растворенного вещества нарушается основной закон светопоглощения или когда значения оптических плотностей окрашенных растворов выходят за пределы шкалы прибора, а дальнейшее разбавление анализируемого раствора нежелательно. [15]