Cтраница 2
На выходе дешифратора осуществляется повторное разделение г фиксирующих импульсов по субканалам. Фиксирующие импульсы первого субканала одновременно записываются в УП и во входные ячейки тракта их разделения ТРФИ. При считывании ФИ с УЯна вход КАМ происходит считывание импульсов с входных ячеек тракта разделе-ния. Таким образом, в трактах адресова - ния и разделения будут согласованно по тактам проходить импульсы: в первом их кодовые комбинации, во втором - одиночные. Кодовые комбинации импульсов несут информацию о том, на какой е из выходов дешифратора должен быть передан поступивший информационный импульс, а принадлежность его к первому или второму субканалу определяется импульсом, проходящим по тракту разделения. [16]
![]() |
Схема центробежного классификатора О-Сепа. [17] |
Однако в нем обеспечивается многократное повторное разделение грубого продукта, что приводит к четкой классификации. Поставляемые фирмой Ларокс классификаторы содержат вентиляционную установку и систему улавливания тонкого продукта из несущего газа. [18]
![]() |
Камера для восходящей хроматографии.| Устройство для серийной двумерной хроматографии. [19] |
Принцип двумерной хроматограммы аналогичен повторному разделению. [20]
Разделение сложной смеси может потребовать повторного разделения с использованием иного механизма. В этом случае первой полезной ступенью разделения является грубое фракционирование веществ по различным функциональным группам методом адсорбционной хроматографии в тонком слое, причем при этом должна быть использована вся высокая емкость образца адсорбента. Разделенные зоны вещества соскабливают, удаляют с адсорбента и далее разделяют ме - тодом газожидкостной распределительной хроматографии ( если компоненты летучи) или высокоэффективной жидкостной хроматографии. Полимеры можно исследовать также методом ситовой или пиролитичес - кой газовой хроматографии. [21]
![]() |
Рез льтаты фракционирования нитратов целлюлозы. [22] |
Следует отметить, что даже после повторного разделения отдельные фракции не были монодисперсными. [23]
В этом случае отфильтрованный осадок подлежит повторному разделению. [24]
Примечание, п-полное разделение; и полное при повторном разделении. [25]
Если проводится препаративное разделение или если проводимые исследования требуют повторного разделения и дополнительных анализов компонентов смеси, то для разделения потока элюата и введения растворов реагентов следует использовать перистальтический насос. [26]
Более четкое разделение, вероятно, может быть достигнуто повторным разделением на силикагеле смеси сульфидов и триароматических углеводородов, полученной при разделении на оксиде алюминия. [27]
![]() |
Данные фракционирования методом испарения растворителя. [28] |
Как правило, при использовании метода испарения растворителя не проводят повторного разделения полученных фракций на подфракции, вероятно, потому, что повторное фракционирование предполагает значительное увеличение объема системы. Выше было отмечено ( см. разд. I, Б 4), что при наличии в схеме фракционирования стадий повторного фракционирования необходимо проводить стадию испарения для уменьшения общего объема системы. Осадитель нужно выбирать так, чтобы его можно было легко перегнать при пониженном давлении, но в то же время осадитель должен обладать меньшей по сравнению с растворителем летучестью. [29]
Шлам отмывают от маточного раствора путем его репульпации водой с повторным разделением на центрифугах меньшей производительности. [30]