Cтраница 2
Дальнейшая процедура состоит либо в разбавлении эталонного раствора до меньшей концентрации и отборе аликвоты, либо во взятии небольшого объема раствора с помощью микропипетки. Количество элемента в эталоне удобнее брать на два-три порядка выше расчетного предела обнаружения в данных условиях, что обычно соответствует 10 - 5 - 10 - 9 г. Большие количества элементов не следует брать из-за опасности самоэкранирования активирующего излучения и слишком высокого уровня наведенной активности. Растворы эталонов отбирают в отдельные ампулы из кварца или полиэтилена, которые предварительно тщательно промывают. Эталоны можно облучать либо непосредственно в растворе, что бывает редко, либо после высушивания. Возможен другой способ приготовления эталонов, когда небольшое количество эталонного раствора переносят на полоску из алюминия или фильтровальной бумаги. После высушивания полоску с эталоном запаивают в ампулу или сверху и снизу обкладывают полосками из алюминиевой фольги и сворачивают в трубочку. Очевидно, методика с высушиванием пригодна только для нелетучих компонентов. Например, при такой операции отмечена [62] потеря ртути. [16]
Дальнейшая процедура состоит в построении лоренцевской линии с учетом вклада атомов соответствующих координационных сфер. [17]
Дальнейшая процедура идентична описанной для построения градуировочного графика для ДДУ. [18]
![]() |
Генетическая дактилоскопия. [19] |
Дальнейшая процедура описана в разд. Для переноса ДНК на нитроцеллюлозный или нейлоновый фильтр используют Саузерн-блоттинг. Затем проводят гибридизацию ДНК с радиоактивным ДНК-зондом, который представляет собой последовательность, комплементарную повторяющейся минисателлитной последовательности и идентифицируют связавшиеся с зондом фрагменты с помощью радиоавтографии. [20]
Дальнейшая процедура вычислений аналогична предыдущей. [21]
![]() |
Зависимость оценки. [22] |
Дальнейшая процедура синтеза содержит те же этапы, что и при работе с уравнениями (11.18) и (11.19), за исключением того, что левая часть (11.46) приравнивается матрице - Q. Ниже мы рассмотрим пример 11.5 в случае, когда к ф 0, и учтем затраты энергии на формирование управляющего сигнала. [23]
Дальнейшая процедура решения зависит от того, что мы хотим определить. Если нам нужен просто набор значений тепловых потоков при заданных конкретных условиях, можно использовать уравнения ( 13) и ( 14) в той форме, в которой они записаны, и применить итерационный способ численного решения. [24]
Дальнейшая процедура расчета и составления контрольных требований не претерпевает каких-либо изменений. [25]
Дальнейшая процедура расчета сохраняет в существенном тот же характер, что и в ранее рассмотренном случае. [26]
Дальнейшая процедура расчета состоит в проведении последовательных операций по определению теоретического диаметра участка, выбору ближайшего диаметра по ГОСТ, расчету перепада давления на каждом участке с учетом реального внутреннего диаметра трубы, оценке суммарного перепада давления и последующей, при необходимости, корректировке диаметра одного из участков с целью приведения суммарного перепада давления в соответствие с допускаемым расчетным перепадом. С учетом указанной процедуры и остаточного перепада давления переходят к расчету диаметров второстепенных направлений. [27]
Дальнейшая процедура решения строится на принципах стохастической схемы динамического программирования. Разница между стохастической и детерминированной схемами динамического программирования весьма существенна, она затрагивает структуру оптимального управления. [28]
![]() |
Симплексный план эксперимента для четырех факторов. [29] |
Дальнейшая процедура оптимизации аналогична. [30]