Особое значение - метода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Опыт - это нечто, чего у вас нет до тех пор, пока оно не станет ненужным. Законы Мерфи (еще...)

Особое значение - метода

Cтраница 1


Особое значение метод имеет для экспрессного определения натрия, калия и кальция в биологических жидкостях и поэтому широко применяется в медицине, биохимии.  [1]

Особое значение метод ПЭ имеет при проведении математических экспериментов на вычислительных машинах.  [2]

Особое значение метод изучения керна в шлифах имеет при решении важной проблемы - геометрической емкости трещинных коллекторов.  [3]

4 Гладкие волокна, полученные методом контактирующего конца при Тс 122 С. [4]

В подобных условиях приобретает особое значение метод контактирующего конца, который позволяет довести температуру кристаллизации до 123 С.  [5]

Поскольку в большинстве случаев применяются органические растворители, то для определения кислотных и основных концевых групп приобретают особое значение методы титрования в неводных растворах.  [6]

Особое значение метод аналогий имеет при математическом моделировании трудноформализуемых объектов, для которых фундаментальные законы, вариационные принципы и иные общие и математически строгие утверждения либо неизвестны, либо вообще не существуют. К таким объектам относятся, например, системы с заметным вмешательством людей, в частности экономические системы.  [7]

Он позволяет, не прибегая к сложным и дорогим натуральным экспериментам, изучать многие характеристики проектируемых и существующих процессов, оценивать различные варианты аппаратурного оформления, а также использовать математические методы оптимизации для отыскания, оптимальных режимов эксплуатации и решения задач оптимального управления. Особое значение метод математического моделирования приобретает в системах автоматизированного проектирования, в которых математические модели проектируемых процессов решающим образом определяют эффективность функционирования системы в целом.  [8]

Однако для современных больших химических комплексов задача проектирования и оптимизации является многомерной, и решить ее для большинства случаев на современных ЭВМ не представляется возможным. В связи с этим приобретает особое значение метод разделения задачи глобальной статической оптимизации комплекса на три этапа: декомпозиционный глобальный, региональный и локальный.  [9]

Быстро развиваются комплексиметрические методы титрования, в основу которых положены реакции комплексообразования. Известны они не один десяток лет, но особое значение методы эти получили в послевоенные годы.  [10]

Метод атомов отдачи дополняет арсенал других методов синтеза и может использоваться в сочетании с химическим методом синтеза. Он может быть использован, в частности, для получения трудносинтезируемых веществ в том случае, если необходимо иметь вещество, меченное в любом положении. Особое значение метод приобретает для синтеза соединений короткоживущих изотопов.  [11]

Пламя используют в качестве источника света в так на зываемом методе фотометрии пламени, а также как один из основных способов атомизации веществ в методе атомно-абсорб-ционного анализа ( см. разд. В зависимости от состава горючей смеси температура пламени может поддерживаться в интервале 2000 - 3000 К, что обеспечивает достаточно низкий предел обнаружения элементов, энергии возбуждения резонансных линий которых не превышают 5 эВ и соединения которых атомизируются в пламени в достаточной мере. Особое значение метод фотометрии пламени имеет для определения микроколичеств соединений щелочных и щелочноземельных металлов, для которых предел обнаружения этим методом находится в диапазоне 0 001 - 1 нг / мл. Предел обнаружения порядка 0 1 - 1 нг / мл достигается также для таких элементов, как европий, иттербий, свинец, медь, серебро, индий, таллий, хром, марганец, алюминий и галлий, причем в некоторых случаях в качестве аналитического сигнала используют молекулярную эмиссию пламени.  [12]

Пламя используют в качестве источника света в так называемом методе фотометрии пламени, а также как один из основных способов атомизации веществ в методе атомно-абсорб-ционного анализа ( см. разд. В зависимости от состава горючей смеси температура пламени может поддерживаться в интервале 2000 - 3000 К, что обеспечивает достаточно низкий предел обнаружения элементов, энергии возбуждения резонансных линий которых не превышают 5 эВ и соединения которых атомизируются в пламени в достаточной мере. Особое значение метод фотометрии пламени имеет для определения микроколичеств соединений щелочных и щелочноземельных металлов, для которых предел обнаружения этим методом находится в диапазоне 0 001 - 1 нг / мл. Предел обнаружения порядка 0 1 - 1 нг / мл достигается также для таких элементов, как европий, иттербий, свинец, медь, серебро, индий, таллий, хром, марганец, алюминий и галлий, причем в некоторых случаях в качестве аналитического сигнала используют молекулярную эмиссию пламени. Освоение высокотемпературных пламен ( водородно-кислород-ного, ацетилен-кислородного) позволило значительно увеличить 4число определяемых элементов.  [13]

Пламя используют в качестве источника света в так на зываемом методе фотометрии пламени, а также как один из основных способов атомизации веществ в методе атомно-абсорб ционного анализа ( см. разд. В зависимости от состава горючей смеси температура пламени может поддерживаться в интервале 2000 - 3000 К, что обеспечивает достаточно низкий предел обнаружения элементов, энергии возбуждения резонанс-ных линий которых не превышают 5 эВ и соединения которых атомизируются в пламени в достаточной мере. Особое значение метод фотометрии пламени имеет для определения микроколичеств соединений щелочных и щелочноземельных металлов, для которых предел обнаружения этим методом находится в диапа-зоне 0 001 - 1 нг / мл. Предел обнаружения порядка 0 1 - 1 нг / мл достигается также для таких элементов, как европий, иттербий, свинец, медь, серебро, индий, таллий, хром, марганец, алюминий и галлий, причем в некоторых случаях в качестве аналитического сигнала используют молекулярную эмиссию пламени.  [14]

Обычное механическое обогащение не обеспечивает получения качественных концентратов из таких продуктов в сочетании с удовлетворительным извлечением. Хотя вряд ли исчерпаны все возможности механического обогащения ожелезненных минеральных смесей, следует Полагать, что решение этого вопроса весьма сложно и потребует длительных изысканий принципиально новых методов на основе тонкого использования различий в физических и физико-химических свойствах ожелезнеиных минералов. В этих условиях приобретают особое значение методы избирательного растворения железистых минералов при сохранении ценных минералов редких металлов в нерастворимом остатке.  [15]



Страницы:      1