Cтраница 1
Адсорбция элемента стенками может проявляться не только при хранении раствора, но также и при его дозировании микропипеткой, причем в последнем случае опасность адсорбции особенно велика из-за высокой удельной поверхности стекла по отношению к объему раствора. [1]
Адсорбция элементов на стенках значительно меньше проявляется для кварца и особенно для полиэтилена. [2]
Адсорбция элементов V группы происходит значительно хуже. [3]
Регистрограммы определения фосфора и иода. [4] |
Характерным показателем адсорбции элемента является уменьшение результатов определений при последовательной дозировке одинаковых порций раствора на несколько электродов. [5]
Параллельно по зависимости поверхностного натяжения от состава найдена адсорбция элементов. [6]
Этот вывод имеет важное значение для адсор бируемости ионов из щелочной и кислой среды, так как адсорбция элементов связана с их положением в периодической системе, с которой связана аналитическая классификация ионов. [7]
Вэй [682] заметили, что земля, обработанная растворами сульфата или карбоната аммония, поглощает аммиак, а кальций при этом переходит в раствор. Эйхгорн [683] установил, что адсорбция элементов из природных вод на глине протекает обратимо. [8]
В процессе трения поверхности тел подвергаются физико-химическому и механическому воздействию. Взаимодействие внешней среды с металлом начинается с адсорбции элементов среды на разделе двух фаз металл - среда. При полном смачивании молекулы поверхностно-активных веществ стремятся покрыть всю доступную им поверхность равномерным адсорбционным слоем. Основной причиной втягивания адсорбционных слоев в микрощель является понижение поверхностной энергии. [9]
Этот вывод имеет важное значение для ад-сорбируемости ионов из щелочной и кислой среды, так как адсорбция элементов связана с их положением в периодической системе, с которой связана аналитическая классификация ионов. [10]
Некоторые исследования И. Е. Старика по изучению состояния ультрамалых количеств вещества представляют интерес как методические. Из работ последнего времени к ним относятся: развитие метода адсорбции - изучение адсорбции радиоактивных изотопов на произвольно модифицированной поверхности стекла, что позволяет исследовать величину адсорбции элементов в зависимости от их состояния и свойств поверхности ( И. Е. Старик, Н. Г. Розовская); усовершенствование метода диффузии применительно к определению коэффициентов диффузии радиоактивных элементов, присутствующих в растворах в микроконцентрациях. Большим достоинством этого метода является минимальная поверхность диффузионной ячейки, с которой соприкасается раствор радиоактивного изотопа. [11]
Никитин и Вдовенко [74] в своих опытах по адсорбции радия на стекле пользовались этим же способом, но брали не отдельные пластинки, а один и тот же полированный стеклянный кубик. Применение одного и того же стеклянного кубика возможно лишь в случае изучения адсорбции элементов, легко десорбирующихся с поверхности стекла. Большинство же радиоактивных изотопов частично внедряется в поверхность стекла и с трудом извлекается оттуда даже крепкими кислотами. [12]
Никитин и Вдовенко I54 ] в своих опытах по адсорбции радия на стекле пользовались этим же способом, но брали не отдельные пластинки, а один и тот же полированный стеклянный кубик. Применение одного и того же стеклянного кубика возможно лишь в случае изучения адсорбции элементов, легко десорбпрующихся с поверхности стекла. Большинство же радиоактивных изотопов частично внедряется в поверхность стекла и с трудом извлекается оттуда даже крепкими кислотами. [13]
ПСЭ приводит почти к одним и тем же эффектам. По-видимому, это относится также и к адсорбированным атомам II, VI и III, V групп: в общем случае процессы адсорбции элементов я-й и ( 8 - п) - и групп одинаковы. [14]