Cтраница 2
После достижения постоянного привеса абсорбционной трубки приступают к определению общего содержания воды в исследуемом образце. Наполняют воронку газометра водой до метки и во время охлаждения кварцевой трубки ( см. стр. [16]
Во время нагревания печи абсорбционную трубку протирают снаружи влажной фланелью и замшей, очищают внутренние каналы боковых отростков трубки тампоном ваты, вставляют булавку с открытого конца трубки. Подготовленную таким образом трубку помещают на подставку около весов. [17]
![]() |
Прибор для улавливания газа Tread-well а. [18] |
Путем всасывания через Н абсорбционную трубку совершенно наполняют поглотительной жидкостью, после чего / / закрывают. Кран Greiner-Friedrich a поворачивают затем в положение II и путем засасывания через левую приставную трубку наполняют вводную трубку до втулки крана поглощающей жидкостью. После этого кран повертывают в положение I, пускают газ из баллона до полного удаления воздуха и потом ставят кпан в положение II, вследствие чего газ входит в абсорбционные трубки. Газ подают в аппарат до тех пор, пока не получают около 70 - 80 мл его, не поддающихся абсорбции, которые перегоняют хотя бы в газовую бюретку НетреГя и анализируют по ранее указанному методу. [19]
![]() |
Степень абсорбции SO3 растворами серной кислоты в абсорбционной трубке при одинаковой температуре по ее высоте. [20] |
Опыты были проведены в вертикальной абсорбционной трубке, заполненной стеклянными шариками и орошаемой серной кислотой различной концентрации. Трубку помещают в электрическую печь, с помощью которой создается необходимый температурный режим по всей высоте абсорбционной трубки. По содержанию SO3 на входе в абсорбционную трубку и на выходе из нее рассчитывают степень абсорбции серного ангидрида. [21]
При выборе оптимальных условий для абсорбционной трубки авторы основывались на положении, что резонансная линия наиболее полно поглощается атомным паром, если ее контур подобен контуру абсорбционной линии. Наилучшие результаты были получены при давлении 2 мм рт. ст. и токе 100 ма. [22]
После окончания опыта закрывают кран абсорбционной трубки, придерживая трубку замшей, закрывают кран аспиратора, приподнимают сифонную трубку 14 ( см. рис. 94, стр. [23]
После окончания опыта закрывают кран абсорбционной трубки, закрывают кран аспиратора, приподнимают сифонную трубку, отъединяют предохранительную трубку, а затем снимают абсорбционную трубку, беря ее с помощью куска замши. Трубку протирают влажной фланелью и сухой замшей, как описано выше, и после охлаждения взвешивают. Из найденной величины привеса трубки вычитают привес трубки, установленный холостым опытом, и затем вычисляют содержание двуокиси углерода в образце. [24]
После окончания опыта по привесу абсорбционной трубки, в которой поглощается вода, находят количество воды, удалившееся во время опыта из реакционного сосуда в виде пара. Основная часть воды остается в реакционном сосуде в жидком состоянии. Для измерения ее количества реакционный сосуд после опыта длительное время промывают кислородом и водяной пар поглощается в абсорбционной трубке. [25]
![]() |
Устройство для атомно-абсорбционного спектрофотометрического. [26] |
Найдено, что в случае абсорбционной трубки объемом 160 мл нижний предел чувствительности метода составляет примерно 3 1Q - 11 г свинца. Влияние посторонних факторов на результаты анализа минимально. Изучение влияния примесей различных органических молекул на точность определения свинца показало, что, за исключением высоких концентраций хлороформа, че-тыреххлористого углерода и метилиодида, этот эффект незначителен. Рассмотренный метод быстр и несомненно применим для определения других металлических загрязнений в воздухе. [27]
К выходной трубке камеры присоединяют систему абсорбционных трубок. Затем, прекратив ток кислорода, нагревают калориметр при помощи имеющегося в нем нагревателя до начальной температуры опыта. Эта температура выбирается такой, чтобы даже после нагревания калориметра в главном периоде опыта температура его была бы несколько ниже температуры термостатированной оболочки, окружающей калориметр. [29]
Компактная и удобная в работе конструкция абсорбционных трубок предложена Россини ( см. [4], стр. На рис. 20 схематически изображена такая трубка. Она представляет собой пробирку /, закрывающуюся пришлифованной пробкой 2, являющейся одновременно и краном. [30]