Cтраница 2
Разрабатываются автоматические системы с применением хроматографов, самостоятельно изменяющие режим в зависимости от состава сырья и нагрузки печи. Это произведение характеризует жесткость условий ведения пиролиза. [16]
Разрабатываются автоматические системы с применением хроматографов, самостоятельно изменяющие режим в зависимости от состава сырья и нагрузки печи. Регулирование основано на соблюдении зависимости между временем контакта и температурой пиролиза м-г ТУ-06, где Т - температура процесса, К; т - время контакта, сек; ит - функция жесткости Это произведение характеризует жесткость условий ведения пиролиза. [17]
Ее основным недостатком при применении хроматографов серии Милихром является использование элюента, содержащего 95 % диэтилового эфира. Учитывая, что температура кипения эфира 34 С, а температура кюветного отделения микроколоночного хроматографа серии Милихром 33 - 36 С, становится очевидно, что стандартные детекторы этих приборов полностью неработоспособны при применении указанного элюента. [18]
В работе [698] показана эффективность применения хроматографа Карл AGC - 111H для определения примесей Н2, СО2, N2 и О2 в элементном хлоре. В хроматографе применяют устойчивые к С12 детали из тантала. Анализ проводят при 40 С с использованием в качестве газа-носителя гелия. Водород из анализируемой смеси выделяется за счет диффузии через стенки палладие-вой трубки при 500 С и потоком газа-проявителя гелия в азоте. [19]
Полученные при быстром сканировании с применением плазменного хроматографа спектры подвижности ионов ди-тил -, дипропил - и дибутилово-го эфиров. [20]
Различные проектные организации разрабатывают схемы автоматизации с применением хроматографов с выходом на систему АУС как датчиков состава газовых или жидкостных потоков. [21]
В настоящее время внедряются схемы регулирования с применением хроматографов. [22]
![]() |
Типичная хроматограмма продуктов дегидрирования. [23] |
Последний осуществляют по модифицированной нами методике с применением хроматографа Перкин-Эльмер с пламенно-ионизационным детектором. [24]
Представляет интерес также работа Московского от-целения ЦКТИ по применению хроматографов ХТ-2М для автоматического анализа продуктов горения в условиях электростанции. Схема анализа построена на использовании двух приборов ХТ-2М. [25]
Наличие нескольких модификаций детекторов - катаромет-ров и плотномеров - позволяет расширить область применения хроматографа. [26]
Разработана методика определения реакционной способности нефтяного кокса по отношению к воздуху с применением хроматографа ЛХМ-8МД с детектором по теплопроводности. Кварцевый реактор с навеской испытуемого кокса имеет наружный электрообогрев и соединен последовательно, с рабочей колонкой в газовой схеме хроматографа. [27]
![]() |
Кривые, полученные при автоматической записи анализа. [28] |
Были проведены промышленные испытания приборов опытной серии, которые дали удовлетворительные результаты и доказали возможность применения хроматографов ХЛ-2 для анализа газов термического и каталитического крекинга, газов коксования, промышленных фракций, получаемых на ГФУ и других установках нефтеперерабатывающих заводов. [29]
На чистом хлориде бария и на образце силохрома, модифицированном 10 % ВаС12, при применении низкотемпературного хроматографа Цвет-200, модель 8, удается разделить легкие неорганические газы. [30]