Cтраница 1
Расход реактивов на осветление никеля марганцовистого и хромеля определяли раздельно, а константана и копеля - совместно. [1]
Расход реактивов уменьшается примерно в 20 раз, что, помимо сокращения затрат на проведение практикума, позволяет пользоваться редкими и дорогостоящими реактивами. [2]
Расход реактивов, дестиллированной воды, различных материалов, газа и электроэнергии сокращается в десятки или даже сотни раз. Это обстоятельство дает возможность применять в студенческом практикуме более чистые и более дорогие реактивы, вошедшие в практику научно-исследовательских и заводских лабораторий. [3]
Схема приготовления мышьяково-содового раствора.| Схема непрерывной плавки серы. [4] |
Расход реактивов при двухступенчатой очистке по сравнению с одноступенчатой, несколько увеличивается ( на 20 %), что объясняется большим образованием балластных солей при малом содержании сероводорода в газе второй ступени, повышенном содержании в растворе мышьяка и-повышенном рН раствора. [5]
Расход реактивов уменьшается примерно в 20 раз, что, помимо сокращения затрат на проведение практикума, позволяет пользоваться редкими и дорогостоящими реактивами. [6]
График спектрофотометрического измерения порций элюата. [7] |
Расход реактива на титрование второй порции бензольного элюата равен 0 67 мл и эквивалентен содержанию пропионовой кислоты в анализируемой смеси. [8]
Расход реактива на третье титрование после элюирования бутанолом, содержащим 10 % хлороформа, составляет 1 32 мл. Этот объем эквивалентен содержанию уксусной кислоты. [9]
График спектрофотометрического измерения порций элюата. [10] |
Расход реактива на титрование второй порции бензольного элюата равен 0 67 мл и эквивалентен содержанию пропионовой кислоты в анализируемой смеси. [11]
Расход реактивов и материалов на 1 м3 очищаемой воды составляет: метилового спирта - 0 00003395 м3 или 0 029 кг, Nad - 3 24 кг, анионита ЭДЭ-10П - 0 00211 кг. [12]
Расход реактива на третье титрование после элюирования бутанолом, содержащим 10 % хлороформа, составляет 1 32 мл. Этот объем эквивалентен содержанию уксусной кислоты. [13]
Расход реактивов для очистки рассола определяется количеством примесей в соли, а также содержанием NaOH в обратном рассоле. Количество щелочи в нем, в свою очередь, зависит от тщательности промывки обратной соли, выделяемой в цехе выпаривания, и существенно влияет на расход соляной кислоты. [14]
Определен расход реактивов на осветление. Показана возможность применения кислотных растворов для осветления никелевых сплавов. Определены изменения массы металла за цикл: обработка в гидридном расплаве - осветление - пассивация. Рассчитан расход реактивов на процессы осветления и пассивации. [15]