Взаимодействие загрязнителей атмосферы и их воздействие иа |
|
Далее
И-5. Зависимость концентрации паровоздушной смеси от длины слоя поглотителя в течение второй стадии сорбции [70]. |
|
Далее
Модель фазового равновесия концентрируемых примесей на твердом |
|
Далее
Зависимость времени до проскока примесей органических соединений на активном угле от температуры кипення [69]. |
|
Далее
Зависимость логарифма времени до проскока от логарифма концентрации примесей при различной влажности анализируемого воздуха [69] |
|
Далее
Зависимость объема до проскока от концентрации «-гексана на колонке длиной 50 см при 20 °С (зернение сорбента 0,84— 0,42 мм) [173] |
|
Далее
Номограмма для вычисления числа порций растворителя-десорбента, необходимых для получения эффективности десорбции 1 [183]. |
|
Далее
Зависимость эффективности десорбции стирола сероуглеродом из активного угля от концентрации мономера прн продолжительности десорбции 1(./), 2(2) и 16 ч (3) [69]. |
|
Далее
Схема установки для получения стандартных газовых смесей динамическим методом [14] |
|
Далее
Ш.2. Диффузионная ячейка [14]г |
|
Далее
Ш.З. Устройство для получения стандартных газовых смесей методом экспоненциального разбавления [14] |
|
Далее
Ш.4. Скорость потери массы проницаемыми трубками, содержащими галогенугле-водороды [206] |
|
Далее
Хроматограмма газов, выделенных из каучуков, полученная на медной капиллярной колонке (70 мХ0,25 мм) со |
|
Далее
Ч.Ъ. Графический способ идентификации отдельных соединений (б), соответствующих пикам на хроматограмме (а) [245] |
|
Далее
Хроматограмма пробы воздуха в цехе вулканизации резиновой обуви, полученная на медной капиллярной колонке (70 мХ0,25 мм) со скваланом при 100°С и с ПИД |
|
Далее
Хроматограмма загрязнений воздуха летучими соединениями производства полистирола, полученная на медной капиллярной колонке (70 мХ0^25 мм) со скваланом прн 100 °С и с ПИД |
|
Далее
Схема хроматографа для жидкостной хроматографии при высоких давлениях [225] |
|
Далее
У.6. Схема масс-спектрометра Нира — Джонсона |
|
Далее
У.12. Реконструированные хроматограммы (а, 1; б, /); масс-фрагменто-грамма выбранного иона (а, 2) и масс-хроматограмма выбранного иона |
|
Далее
Масс-спектры нафталина (а), 2-метилнафталина (б) и 2-этилнаф-талина (в), полученные при ионизации электронным ударом. |
|
Далее
Масс-спектры флуорантена (а) и пнрена (б), полученные при ионизации электронным ударом. |
|
Далее
Масс-спектры флуо-рена (а) и аце-нафтена (б), полученные при ионизации электронным ударом. |
|
Далее
Масс-спектр № 850, содержащий три группы хлоризотопных пиков ионов неизвестного соединения. |
|
Далее
Ионная масс-хроматограмма ионов т/е=376; 341; 306 (фрагменто-грамма иона т/е=342 приведена для сравнения; горизонтальная шкала соответствует номерам масс-спектров). |
|
Далее
У.23. Ионная масс-хроматограмма для пяти ионов нитрозопиперидииа (верхняя кривая — хроматограмма реконструированная по изменению полного иоиного тока |
|
Далее
У.26. Ионные масс-хроматограммы ионов с /я/е=74,05 (1), 88,96 (2), 102,08 (3), 102,08 (4), 116,10 (5). 130,11 (6), возможно присутствующих в газовыделениях из мяса. |
|
Далее
Реконструированная хроматограмма смеси продуктов, загрязняющих воздух рабочей зоны в процессе литья под давлением при использовании смазочно-охлаждающей жидкости «прессол 9 73» |
|
Далее
У.ЗО. Результаты анализа смеси пяти соединений с помощью тройной |
|
Далее