Измерение - светорассеяние - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Когда к тебе обращаются с просьбой "Скажи мне, только честно...", с ужасом понимаешь, что сейчас, скорее всего, тебе придется много врать. Законы Мерфи (еще...)

Измерение - светорассеяние

Cтраница 3


Приборы, применяемые для измерения светорассеяния - нефелометры - по принципу устройства близки к колориметрам [ см. 2, с.  [31]

Приборы, применяемые для измерения светорассеяния, - нефелометры - по принципу устройства близки к колориметрам ( см. [ 2, с.  [32]

33 Индикатрисы рассеяния света загрязненными маслами. [33]

Подготовка пробы масла для измерения светорассеяния в этом случае состоит в следующем. Масло предварительно подогревают до 60 - 70 С и тщательно перемешивают. После этого в коническую колбу вместимостью 200 см помещают 0 1 - 0 3 г масла, разбавляют изооктаном в отношении 1: 250 и определяют оптическую плотность пробы. Если ее значение меньше 0 5, то полученным раствором заполняют кювету и измеряют индикатрису рассеяния. При большем значении оптической плотности пробы увеличивают разбавление.  [34]

Обычно, приступая к измерениям светорассеяния, экспериментатор уже имеет представление о порядке величины полимерных молекул ( молекулярном весе) по значению характеристической вязкости исследуемых растворов ( см. гл. Соответственно выбирается и методика измерений светорассеяния. Однако то, что уже известно о свойствах функции Р ( 6), позволяет определять последовательность и объем измерений в пределах одного лишь метода светорассеяния.  [35]

Обычно, приступая к измерениям светорассеяния, экспериментатор уже имеет представление о порядке величины полимерных молекул ( молекулярном весе) по значению характеристической вязкости исследуемых растворов ( см. гл. Соответственно выбирается и методика измерений светорассеяния. Однако то, что уже известно о свойствах функции Р ( б), позволяет определять последовательность и объем измерений в пределах одного лишь метода светорассеяния.  [36]

Но Кригбаум и Сперлинг выполнили измерения светорассеяния и получили независимые от вискозимет-рических сведения о средних размерах макромолекуляр-ных клубков. Эти результаты были положены ими в основу всех расчетов.  [37]

В приборах, предназначенных для измерения светорассеяния, для точного определения углов рассеяния необходимо, чтобы падающий световой пучок был строго параллельным.  [38]

Количество РНК, необходимое для измерения светорассеяния.  [39]

При выборе источника излучения для измерения светорассеяния предпочтение следует отдать газовым лазерам, поскольку в соответствии с теорией светорассеяния на частицу должна падать плоская монохроматическая волна. Излучение газового лазера наиболее близко к идеальной плоской монохроматической волне.  [40]

В приборах, предназначенных для измерения светорассеяния, для точного определения углов рассеяния необходимо, чтобы падающий световой пучок был строго параллельным.  [41]

Основная проблема, возникающая при измерениях светорассеяния при повышенных температурах в диапазоне 100 - 150, связана с установлением постоянной температуры раствора, не нарушая при этом нормальной работы измерительной аппаратуры. Подготовка к эксперименту, как правило, состоит в выборе оборудования для светорассеяния и его модификации для применения к конкретным задачам, в удобном расположении аппаратуры, калибровке прибора и в измерении интенсивности светорассеяния при различных углах. Считается, что читатель знаком с методикой измерения светорассеяния, и поэтому детальное описание эксперимента не приводится. Ниже подробно рассматривается все новое в оборудовании для проведения измерений при повышенных температурах. При этом упор сделан на модификацию стандартных приборов и на термостатирование ячейки для светорассеяния.  [42]

43 Молекулярная масса образцов полистирола. [43]

Точные определения молекулярных масс полистирола путем измерения светорассеяния были проведены [995] в смесях растворителей бензол - циклогексан и бензол - изопропанол, представляющем собой 6-растворитель.  [44]

В работе [5] описан фотометр для измерения светорассеяния под малым углом с гелий-неоновым лазером в качестве источника света. Лазер дает узкий пучок с очень незначительным расхождением, а детектор может измерять рассеяние под углом всего 2 к первоначальному потоку. Другое преимущество использования лазера состоит в возможности уменьшения размера пробы до 2 - 10 - 5 мл, тогда как для работы на обычных приборах минимальное количество должно быть порядка 0 5 мл.  [45]



Страницы:      1    2    3    4