Индикаторная система - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Дети редко перевирают ваши высказывания. В сущности они повторяют слово в слово все, что вам не следовало бы говорить. Законы Мерфи (еще...)

Индикаторная система

Cтраница 2


Изменение оптической плотности индикаторной системы под действием ионов фтора и оксалата дает возможность количественно сравнить прочность этих комплексов.  [16]

Строят график зависимости показаний индикаторной системы от длительности генерирования, находят конечную точку титрования и вычисляют концентрацию определяемого вещества во взятой аликвотной порции раствора пробы по формуле Фарадея.  [17]

При титровании в присутствии индикаторной системы комплек-сонат Си11 - 1 - ( 2 -пиридилазо) - 2-нафтол к аликвотной части анализируемого раствора, содержащей 15 - 30 мг ThIV ( 15 мл из мерной колбы емкостью 50 мл), прибавляют 3 - 5 капель 0 01 М раствора комплексоната Си11, 3 - 5 капель 0 1 % - ного спиртового раствора 1 - ( 2 -пиридилазо) - 2-нафтола, разбавляют водой до объема 25 - 30 мл, вводят 1 - 2 мл 1 М раствора CH3CO2NH4 до рН 3 - т - 4 по универсальной индикаторной бумаге, нагревают до 70 - 80 С ( появление паров воды) и титруют 0 01 М раствором комплексона III до перехода красно-фиолетовой окраски раствора в желто-зеленую от одной капли раствора комплексона.  [18]

19 Основные характеристики накальных индикаторов. [19]

Такая форма баллона позволяет создавать компактные многоразрядные индикаторные системы.  [20]

В ходе титрования контролируют показания индикаторной системы через определенные фиксируемые промежутки времени. На основе полученных данных строят график зависимости отсчета индикаторной системы от длительности генерирования, находят конечную точку титрования и вычисляют концентрацию определяемого компонента во взятой аликвот-ной порции раствора пробы. Чтобы воспользоваться для этого формулой Фарадея, необходимо знать только количество электричества, затраченного в ходе генерирования титранта, прореагировавшего с определяемым веществом. Если все затраченное количество электричества израсходовано на получение нужного титранта ( выход последнего по току составляет 100 %), то аналитику необходимо лишь точно определить конечную точку титрования и количество израсходованного электричества. Это подтверждает упоминавшуюся ранее аналогию кулонометрических титрований и обычных титриметрических методов, если рассматривать электроны в качестве титранта.  [21]

Реакцию гемолиза используют в качестве индикаторной системы в реакции связывания комплемента.  [22]

В ходе титрования контролируют показания индикаторной системы через определенные фиксируемые промежутки времени. На основе полученных данных строят график зависимости отсчета индикаторной системы от длительности генерирования, находят конечную точку титрования и вычисляют концентрацию определяемого компонента во взятой аликвотной порции раствора пробы. Чтобы воспользоваться для этого формулой Фарадея, необходимо знать только количество электричества, затраченного в ходе генерирования титранта, прореагировавшего с определяемым веществом. Если все затраченное количество электричества израсходовано на получение нужного титранта ( выход последнего по току составляет 100 %), то аналитику необходимо лишь точно определить конечную точку титрования и количество израсходованного электричества. Это подтверждает упоминавшуюся ранее аналогию кулонометрических титрований и обычных титриметри-ческих методов, если рассматривать электроны в качестве титранта.  [23]

24 Схема включения обмоток сельсина, работающего в индикаторном режиме. [24]

Угол рассогласования характеризует точность действия индикаторной системы дистанционной передачи угловых перемещений.  [25]

Засасываемый в щуп гелий фиксируется индикаторной системой масс-спектрометра.  [26]

Выясним, в какой степени Е0 индикаторной системы может отклоняться от Ег.  [27]

Стеклянные электроды широко используются в качестве индикаторных систем при кислотно-основном титровании в неводных растворителях, особенно в ледяной уксусной кислоте. В обзорах, обобщающих работы, которые выполнены вплоть до 1959 г. [188, 421], рассматривался лишь один апротонный растворитель с высокой диэлектрической постоянной - ацетонитрил.  [28]

Он состоит из усилительного триода и триодной индикаторной системы, в которой роль анода выполняет электрод, люминесцирующий под ударами электронов. Индикатор работает таким образом, что под действием приходящих сигналов на люминесцирующем электроде увеличивается или уменьшается темный сектор.  [29]

В других пробах к растворам той же индикаторной системы, содержащей столько же адденда А, прибавляют раствор соли другого металла М до тех пор, пока получится такой же оптический эффект, как и в предыдущем случае.  [30]



Страницы:      1    2    3    4