Особое преимущество - метод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Дипломатия - это искусство говорить "хоро-о-ошая собачка", пока не найдешь камень поувесистей. Законы Мерфи (еще...)

Особое преимущество - метод

Cтраница 2


Разумеется, этой таблицей не ограничивается выбор линий сравнения. Так, в работе [240] при определении свинца по линии РЬ 283 3 нм рекомендуется учет фона проводить по нерезонансной линии РЪ 282 3 нм, которая не наблюдается до концентрации свинца 100 мкг / мл. Особое преимущество метода двух линий заключается в том, что его можно реализовать практически на любом СФМ.  [16]

Разность анодных токов, которая замеряется шкальным прибором 9, пропорциональна смещению подвижной пластины. Для соблюдения линейности смещение подвижной пластины должно быть мало по сравнению с расстоянием между пластинами, паразитная емкость мала по сравнению с емкостью датчика, сопротивление утечки сеток 3 должно быть велико в сравнении с кажущимися сопротивлениями составляющих емкости, а потребление тока шкальным прибором 9 мало по сравнению с анодным током. Особое преимущество метода деления напряжения состоит в симметричном включении датчика в мостиковую схему, благодаря чему достигаются естественная нулевая точка, линейная тарировочная кривая и малая температурная ошибка.  [17]

Преимущество метода распределительной хроматографии заключается в сочетании различий в коэффициентах распределения отдельных компонентов между двумя несмешивающимися растворителями с многократностью актов, в результате чего даже небольшие различия в коэффициентах распределения приводят к эффективному разделению. Методы распределительной хроматографии широко применяются для разделения осколочных РЗЭ. Особым преимуществом метода распределительной хроматографии по сравнению со всеми другими методами разделения РЗЭ, за исключением метода непрерывного электрофореза является возможность отделения больших количеств одного элемента от чрезвычайно малых количеств соседних элементов.  [18]

Преимущество метода распределительной хроматографии заключается в сочетании различий в коэффициентах распределения отдельных компонентов между двумя несмешивающимися растворителями с многократностью актов, в результате чего даже небольшие различия в коэффициентах распределения приводят к эффективному разделению. Методы распределительной хроматографии широко применяются для разделения осколочных РЗЭ. Особым преимуществом метода распределительной хроматографии по сравнению со всеми другими методами разделения РЗЭ, за исключением метода непрерывного электрофореза, является возможность отделения больших количеств одного элемента от чрезвычайно малых количеств соседних элементов.  [19]

Метод основан на восстановлении нитрита иодидом с последующим кулонометрическим восстановлением выделившегося иода. Длительность определения, включая восстановление МОз, составляет 10 мин. Особое преимущество метода состоит в том, что он применим для анализа окрашенных растворов, исследование которых спектрофо-тометрическим методом часто невозможно. Метод применен для анализа окрашенных фруктовых соков, мяса и сточных вод. Вероятно, возможен анализ смеси нитратов и нитритов.  [20]

Речь идет также о методе дискретизации, который появился в последнее время наряду с методом конечных элементов и успешно применяется для решения задач теории упругости. Суть метода состоит в том, что основные уравнения теории упругости, которые описывают поведение неизвестных функций внутри и на границе рассматриваемой области, сводятся к интегральному уравнению. Неизвестные граничные значения связаны с известными значениями на контуре области через граничное интегральное уравнение. Развитием этой работы явился метод интегральных уравнений Риццо [47] для плоских задач теории упругости, который позднее был распространен Крузом [48] на пространственные задачи. Однако следует упомянуть об особом преимуществе метода граничных интегральных уравнений. А именно, в отличие от метода конечных элементов в методе граничных интегральных уравнений должна дискретизироваться только поверхность рассматриваемого упругого тела. Благодаря этому получается существенно меньше узловых точек и подлежащих определению неизвестных, чем в сетке из конечных элементов.  [21]

Сильнодиссоциированные соли ртути ( II) образуют с нитро-пруссидом натрия белый осадок, галогениды ртути ( II) осадка не дают. II) к 100 мл воды, содержащей 1 мл азотной кислоты и 0 1 г нитропруссида натрия, появляется неисчезающая муть. Не следует, однако, это количество нитрата ртути ( II), расходуемое в глухом опыте, считать постоянной поправкой. В присутствии галогенидов ртути ( II) некоторое количество ионов двухвалентной ртути связывается по приведенному выше уравнению, и поэтому для получения мути надо прибавлять большее количество реактива. Этот метод дает прекрасные результаты 2, если определять соответствующие поправки и вычитать их из результатов определения. Особым преимуществом метода является то, что его можно применять для титрования сильнокислых растворов.  [22]



Страницы:      1    2