Cтраница 2
На этапе качественного анализа выявление характерных особенностей достигается привлечением качественной и количественной информации. Качественная информация в ряде случаев представляет собой субъективные сведения, которые формулирует специалист на естественном языке, и отражает содержательные ( смысловые) особенности объекта исследования. Анализ ФХС с применением только качественной информации является качественным анализом в узком понимании. [16]
Статья посвящена довольно специфическому, хотя и очень важному аспекту проблемы качественной и количественной информации в социологии - переходу от так называемых качественных данных ( полученных по шкалам, тип которых ниже интервально) к количественным ( шкалы интервального типа и выше) и обратно. Такие переходы довольно часты в социологической практике и вызываются обычно желанием исследователя использовать соответствующий математический аппарат для анализа имеющейся статистической информации. Предназначена специалистам-социологам и всем интересующимся проблемами измерения в поведенческих науках. [17]
Ценность математического описания заключается в том, что оно: 1) дает качественную и количественную информацию о влиянии каждого фактора; 2) позволяет рассчитать значение функции отклика при заданном режиме ведения технологического процесса; 3) может служить основой для оптимизации. [18]
Результат анализа, регистрируемый на хроматограмме, представляет собой ряд последовательных пиков, содержащих качественную и количественную информацию об элюированных из колонки компонентах. Оба вида анализа-качественный и количественный - взаимно дополняют друг друга, поскольку хорошее разделение компонентов введенной пробы и правильная идентификация пиков влияют на результат количественного анализа в той же мере, что и точное интегрирование площади пиков. [19]
Основным источником информации о составе нуклидов з пробах являются аппаратурные спектры, косвенно отражающие первичные энергетические спектры излучателей, а также данные о природе и особенностях пробы, ее предыстории, возрасте смеси нуклидов и др. Получение качественной и количественной информации из аппаратурных спектров требует во многих случаях применения достаточно сложных методов, в особенности если в пробе содержится большое количество радионуклидов с близкими значениями энергии у-излучения и периода полураспада. [20]
Применительно к сосудам и аппаратам кроме традиционных методов исследования предусмотрен и фрактографический анализ. Он позволяет получить качественную и количественную информацию о строении изломов металла. [21]
Сигналы детектора записываются на ленте регистратора. Полученная хроматограмма является источником качественной и количественной информации, характеризующей состав исследуемой смеси. Широкое применение приборов хрома-тографического типа сдерживалось рядом обстоятельств, связанных с тем, что ни один из выпускаемых промышленностью хроматографов ( ХТ-2М, ГСТЛ, ХЛ-3 и др.) не был предназначен специально для анализа продуктов сгорания. Импортные приборы, изготовляемые фирмами Вирус ( ФРГ), Пай ( Великобритания) и др., также предназначены для нужд химической или нефтяной промышленности и поэтому отличаются большой сложностью и высокой стоимостью. [22]
![]() |
Классификация электрохимических методов анализа по измеряемому параметру электрохимической ячейки. [23] |
Методы анализа, основанные на расшифровке поляризационных кривых ( вольтамперограмм), полученных в электролитической ячейке с поляризующимся индикаторным электродом и неполяризующимся электродом сравнения, называют вольтам-перометричеекими. Вольтамперограмма позволяет одновременно получить качественную и количественную информацию о веществах, восстанавливающихся или окисляющихся на микроэлектроде ( деполяризаторах), а также о характере электродного процесса. Метод предложен в 1922 г. чешским электрохимиком Ярославом Гейровским и назван им полярографией. [24]
![]() |
Области применения источников и приемников излучения и монохрома-торов. [25] |
Микроволновая спектроскопия регистрирует поглощение, обусловленное вращением молекул. Микроволновые спектры позволяют получать качественную и количественную информацию о структуре, а также данные о природе и количестве составных частей пробы. [26]
![]() |
Схематическое изображение постояннотоковой полярографической волны. [27] |
По своим потенциальным и используемым возможностям, по разнообразию решаемых задач вольтамперометрические методы являются наиболее универсальными среди методов электрохимического анализа. Они позволяют одновременно получать качественную и количественную информацию о находящихся в растворе электроактивных веществах. [28]
Методы анализа, основанные на расшифровке поляризационных кривых ( вольтамперограмм), полученных в электролитической ячейке с поляризующимся индикаторным электродом и неполяризующимся электродом сравнения, называют вольтамперометрическими. Вольтамперофамма позволяет одновременно получить качественную и количественную информацию о веществах, восстанавливающихся или окисляющихся на микроэлектроде ( деполяризаторах), а также о характере электродного процесса. Метод предложен в 1922 г. чешским электрохимиком Ярославом Гейровским и назван им поля-рографией. [29]
Прежде чем начать кинетический анализ, следует четко определить реакцию, механизм которой хотят исследовать. Это означает, что обо всех реагентах и продуктах должна существовать качественная и количественная информация. Изучение материального баланса приводит к стехиометриче-скому уравнению, и количество израсходованных веществ должно соответствовать количеству образовавшихся конечных продуктов. Как правило, знание стехиометрии более чем компенсирует время, затраченное на получение дополнительных экспериментальных данных, которые потребуются в отсутствие этих знаний. О необходимости точных сведений о рассматриваемой реакции свидетельствует, например, тот факт, что для большинства типов реакций расходование реагента соответствует одному и тому же закону скорости, например закону первого порядка. Поэтому знание лишь одного закона уменьшения концентрации исходного вещества далеко не достаточно для представления о механизме реакции. [30]