Cтраница 1
Возможности метода ограничиваются получением практически только одного, продукта - гексафторбензола. [1]
Возможности метода значительно возрастают при использовании регулируемого катодного потенциала. [2]
Хроматограммы смеси алкенов, снятые с помощью байпаса ( а и микрореактора гидрирования между колонкой и масс-спектрометром ( б. [3] |
Возможности метода демонстрируют примеры, данные масс-спектров которых приведены в таблице. [4]
Возможности метода не исчерпываются остатками триптофана. При условии избирательной модификации таким методом можно выделять пептиды с остатками метионина, цистина, цистеина, тирозина или лизина. Десорбцию таких модифированных пептидов следует проводить в специально подобранных условиях, не затрагивающих молекулы антител. Показано, например, что элюирование 6 М гуа-нидин-хлоргидратом приводит к высвобождению 2 - 3 % антител, ковалентно фиксированных на сефарозе. [5]
Возможности метода иллюстрируются исследованием жидких парафинов. Исходный образец, выкипающий в пределах 240 - 350 С, был разделен на две фракции: 240 - 275 и 275 - 350 С. Легкая фракция состояла преимущественно из парафиновых углеводородов нормального строения - 99 %, количество изопарафиновых и моноциклических нафтеновых углеводородов незначительно. [6]
Схема оптической части установки для получения спеклограмм одновременно. [7] |
Возможности метода продемонстрированы при восстановлении поперечных томографических интерферограмм газовых потоков, истекающих в окружающую воздушную среду, а также продольных сечений пламени свечи. [8]
Возможности метода ограничиваются доступностью исходных оптически активных мономеров, для синтеза которых обычно используются природные оптически активные соединения ( ментол, борнеол, 2-метилбутанол), либо производится расщепление рацематов. [9]
Возможности метода и выбор оптимальных условий эксперимента показаны на примере эталонных смесей известного состава и реальных проб почвы, воздуха, Донных отложений, биообъектов. Фоновые уровни ПХДД обнаружены в воздухе при отборе проб на специально обработанные фильтры. [10]
Возможности метода с применением ионного микрозонда для1 анализа тонких пленок иллюстрируют данные Эванса и Пемс-лера ( 1970), полученные при анализе тонких пленок окиси тантала. [11]
Возможности метода иллюстрируются рис. 5 и 6, на которых представлены обобщенные кривые зависимости предела прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве от приведенной скорости растяжения. [12]
Возможности метода могут быть расширены пропиткой образца жидкостями с различным поверхностным натяжением при условии полного смачивания ими стенок пор. К аналогичным результатам можно прийти, если проводить вытеснение жидкости А, заполняющей поры, не газом, а другой смачивающей жидкостью Б, не смешивающейся с А. Жидкость Б подают под давлением, направление которого выбирают так, чтобы капельки этой жидкости свободно отделялись от поверхности образца. Это может быть, если, например, плотность жидкости Б меньше, чем для А. В качестве такой системы используют воду и изобутиловый спирт с ОАБ 1 85 - Ю-3 Н / м при 22 С. [13]
Возможности метода не ограничиваются получением метилфенилхлорсиланов. [14]
Обработка конусов с помощью конусной линейки. [15] |