Использование - микроскоп - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Одна из бед новой России, что понятия ум, честь и совесть стали взаимоисключающими. Законы Мерфи (еще...)

Использование - микроскоп

Cтраница 1


Использование микроскопа дает, в основном, качественную характеристику дисперсности эмульгированной нефти в воде. Использование седиментометра Вигнера-Келли затруднительно из-за пузырьков газа / 3 4 /, поднимающихся с нефтью в приборе, что мешает установке мениска в измерительной трубке и ведет к ошибкам измерения Л h, особенно в начальный период проведения анализа.  [1]

Использование микроскопа ( с небольшим увеличением) было продиктовано необходимостью исследования движения в малом объеме кюветы, ибо для определения размера частиц измерялась скорость их седиментации, которая в случае мелких частиц легко могла быть искажена наличием конвективных потоков воздуха из-за неравномерности нагрева кюветы.  [2]

Использование бихроматического микроскопа позволяет определить наличие окислов.  [3]

Использование микроскопов высокого разрешения позволяет наблюдать искривленность слоев и замерять межслоевое расстояние, а применение растрового микроскопа - исследовать макро - и микроструктуру таких углеродов, как активные угли, пено-коксы.  [4]

При использовании микроскопов с короткофокусными объективами удобна и энергетически выгодна магнитная система с ферритовым сердечником. Обычно это тороид ( или квадрат с отверстием) с четырьмя одинаковыми обмотками, каждая из которых равномерно распределена на четверти длины его окружности. Обмотки, расположенные на противоположных сторонах магнитопровода, соединены встречно.  [5]

Филомафитский разработал методику использования микроскопа для исследования элементов крови и совместно с Н. И. Пироговым метод внутривенного наркоза.  [6]

Практический интерес при использовании микроскопа представляет не угловое, а линейное разрешаемое расстояние.  [7]

Фейглю ( иногда с использованием микроскопа), эмиссионный и рентгено-флуоресцентный спектральный анализ, последний с использованием электронно-лучевых микро - и макрозондов, и атомную абсорбцию. Для обнаружения присутствия кварца может применяться дифференциальный термический анализ.  [8]

9 Захват для крепления образцов при испытании на растяжение с повышенной точностью. / - камера. 2 - корпус. 3 - нагревательные элементы. 4 - образец. 5 - гайка, навинчиваемая для увеличения площади контакта. б - крышка. 7 - система охлаждения.| Схема машины типа УРМ-2000. [9]

Деформацию образца замеряют с использованием микроскопа по ширине светсшой полосы. Пределы на-гружения: статического динамического 20000 Н ( 2000 кгс), статического 20000 Н ( 2000 кгс), динамического 10000 Н ( 1000 кгс), число циклов от 2000 до 3000 в 1 мин.  [10]

11 Сетка дислокаций в нержавеющей стали, деформированной растяжением. ХЗО 000. [11]

Большие возможности открываются при использовании высоко вольтных микроскопов с ускоряющим напряжением 1000 кВ, чтс позволяет просвечивать фольги толщиной в несколько микрометро.  [12]

Контрастность рельефных структур дополнительно повышается при использовании фазово-контрастного микроскопа или фа-зово-контрастной приставки к металлографическому микроскопу. Это различие искусственно увеличивается в предельном случае до я / 2 с помощью фазовой пластинки, которую устанавливают в фокальной плоскости. Таким образом возникает резкий контраст.  [13]

Известны и другие типы микроколориметров, сконструированных при использовании микроскопа.  [14]

Таким образом, Ловиц широко развил введенную Ломоносовым практику использования микроскопа при химических операциях. Борички, которым буржуазная историография приписывает заслугу основания микрохимического анализа 2, пользовался этим методом в своих аналитических исследованиях. Следует отметить, что роль русских ученых и Ловица в частности в развитии аналитической химии нуждается еще в дополнительном исследовании и освещении.  [15]



Страницы:      1    2    3    4