Cтраница 1
Возрастание концентрации компонента до максимальной соответствует фронту, а ее снижение - тылу пика. [1]
Перегрев растворов и возрастание концентрации компонентов приводят к увеличению влддасш в мд. [2]
Дифференциальная ( а и интегральная ( б хроматограммы. [3] |
Пик ограничивается фронтом, соответствующим возрастанию концентрации компонента до максимальной, и тылом, отвечающим убыванию концентрации компонента в газе-носителе. [4]
Схематическое пояснение хромато-графических терминов. [5] |
Пик ограничивается фронтом, соответствующим возрастанию концентрации компонента до максимума, и тылом, отвечающим убыванию концентрации компонента в газе-носителе. [6]
Дифференциальная ( а и интегральная ( б хроматограммы. [7] |
Пик ограничивается фронтом, соответствующим возрастанию концентрации компонента до максимальной, и тылом, отвечающим убыванию концентрации компонента в газе-носителе. [8]
Диаграмма состояний для сплавов олова и свинца.| Зависимость теплот плавления сплавов олова и свинца от концентрации. [9] |
Аналогичная картина должна наблюдаться при возрастании концентрации компонента Б в растворителе А. При возрастании общей концентрации компонента Л в Б и компонента Б в А концентрация растворенных атомов в указанных микрообластях возрастает относительно более резко. Вне этих областей концентрация растворенных атомов также возрастает, но слабее, чем средняя концентрация. [10]
Кривые равновесия при питании экстрактивно-ректифика-ционной колонны паровой ( сплошная и жидкой ( пунктирная смесью. [11] |
Затем на ближайших к кубу тарелках температура резко понижается и далее по мере приближения к точке ввода разделяющего агента имеет место медленное уменьшение температуры, обусловленное, с одной стороны, понижением температуры кипения в связи с возрастанием концентрации отгоняемого компонента, с другой стороны, - уменьшением гидравлического сопротивления части колонны, находящейся выше рассматриваемого сечения. [12]
Влияние проявляется в увеличении чувствительности измерений ( как в эмиссионной, так и абсорбционной пламенной фотометрии) при возрастании концентрации посторонних легкоионизуемых компонентов. [13]
При испарении летучих компонентов из растворов наблюдается непрерывное увеличение коэффициента теплоотдачи с увеличением плотности орошения вплоть до нагрузок, отвечающих максимальной пропускной способности аппарата. Это объясняется прежде всего тем, что с ростом расхода жидкости меньше изменяются ее свойства, а также разность температур стенки и жидкости по высоте аппарата. При малых же плотностях орошения вязкость раствора к низу аппарата растет, а разность температур стенки и раствора увеличивается вследствие возрастания концентрации малолетучих компонентов. [14]
Характер равнове. [15] |