Cтраница 2
В большинстве случаев объекты поляриметрического анализа не требуют специальной подготовки и могут применяться для анализа непосредственно после их получения. [16]
Схема и общий вид клинового поляриметра-сахариметра СОК. [17] |
В большинстве случаев объекты для поляриметрического анализа не требуют специальной подготовки и могут быть использованы непосредственно после их получения. [18]
Основной частью любого прибора для поляриметрического анализа является источник поляризованных лучей - поляризатор - и прибор для их исследования - анализатор. В качестве поляризаторов и анализаторов используют специальные призмы или пластинки, вырезанные из различных минералов. В этой призме, состоящей из двух половинок исландского шпата, склеенных канадским бальзамом под углом в 22, обыкновенный луч о испытывает полное внутреннее отражение и поглощается боковыми зачерненными плоскостями, а необыкновенный луч е проходит через николь. [19]
Схема и общий вид клинового поляриметра-сахариметра СОК. [20] |
В большинстве случаев объекты для поляриметрического анализа не требуют специальной подготовки и могут быть использованы непосредственно после их получения. [21]
Как видно из данных табл. 4, при помощи поляриметрического анализа можно определить конфигурацию связей как между сахаром и агликоном, так и между сахарами, а также величины окис-ных циклов сахароз. [22]
Метод вращательной дисперсии наряду со значительными преимуществами по сравнению с классическим поляриметрическим анализом имеет некоторые специфические недостатки. Например, постоянный фон, обусловленный хромофорами, поглощающими в более далекой ультрафиолетовой области спектра, всегда накладывается на эффект Коттона исследуемого хромофора в видимой области. Поскольку измерения обычно проводят в ультрафиолетовой области спектра, этот фон вращения иногда бывает настолько большим, что S-образная кривая эффекта Коттона исследуемого хромофора может оказаться замаскированной. Если при этом наблюдается еще и тонкая структура кривой эффекта Коттона, то анализ такой кривой становится чрезвычайно трудным. [23]
Хроматографическое разделение тройной смеси оптически активных ментена - ментона - ментола проведено с поляриметрическим анализом фракций. Поляриметрия в сочетании с хроматографией все шире применяется для анализа многих органических соединений. [24]
При исследовании угла вращения следует иметь в виду, что мешающими веществами при поляриметрическом анализе в первую очередь будут все посторонние оптически активные вещества, так как угол вращения их смеси представляет собой алгебраическую сумму углов вращения отдельных компонентов. [25]
Поляриметрический анализ адсорбента и элюата показал отсутствие разделения. [26]
Разложение светового луча на два с взаимно перпендикулярными плоскостями колебании. [27] |
Поляриметрический метод широко используют для изучения структуры и свойств различных веществ: с его помощью проводят исследования кристаллических веществ в минералогии и кристаллохимии, изучают кинетику процессов, протекающих с участием оптически активных веществ, изучают некоторые параметры космических объектов. Метод поляриметрического анализа широко применяют в аналитических целях при количественных определениях различных веществ. В пищевой промышленности его успешно используют для количественных определений жиров, масел, сахаристых и других веществ. [28]
Поляриметрический метод широко используют для изучения структуры и свойств различных веществ: с его помощью проводят исследования кристаллических веществ в минералогии и кристал-похимии, изучают кинетику процессов, протекающих с участием энтически активных веществ, изучают некоторые параметры космических объектов. Метод поляриметрического анализа широко применяют в аналитических целях при количественных эпределениях различных веществ. В пищевой промышленности гго успешно используют для количественных определений жиров, масел, сахаристых и других веществ. [29]
В качестве осветителя для поляриметров применяют натровые горелки или белый свет с желтым светофильтром. В качестве светофильтра может быть применен упомянутый выше раствор K CrCXj. В большинстве случаев объекты поляриметрического анализа не требуют специальной подготовки и могут применяться для анализа непосредственно после их получения. [30]