Новости


Когда мы говорим о выпускном, мы говорим о моменте, который случается раз в жизни. Ну или несколько раз, если у вас несколько образований, но каждый из этих вечеров по-своему уникален. Выпускной вечер — это всегда смесь радости, легкой грусти и предвкушения. И в центре этого вечера всегда есть слова. Те самые слова, которые останутся в памяти и, возможно, даже в семейных архивах. Конечно, можно просто сказать «поздравляю» и обняться, но когда вокруг так много эмоций, хочется подобрать что-то более личное. Но как это сделать, если все стандартные фразы кажутся пустыми и слишком официальными? Об этом и поговорим.



Отказ одного чипа на высоте или в блоке управления реактором стоит миллионы рублей и ставит под угрозу безопасность объектов. Промышленность предъявляет к микроэлектронике предельно жесткие требования: электронные компоненты должны стабильно работать при вибрациях, радиационном фоне и температурах от -60 до +125 градусов.



Современные системы отопления стремительно совершенствуются, предлагая более эффективные и экологичные решения. Одним из таких инновационных вариантов является монтаж системы с пеллетным котлом и автоматической подачей топлива.


Яндекс.Метрика
Определение подвижного магния в тепличных грунтах

Принцип метода. Анализ грунтовых смесей на содержание подвижного магния проводят не более 2 раз в год. Подвижный магний определяют в вытяжке 0,025 н. раствора СаСl2. Магний образует с титановым желтым соединение, которое окрашивает раствор в оранжевый цвет с красным оттенком. Интенсивность полученной окраски измеряют на ФЭК при светофильтре с длиной волны 560 нм.
Ход анализа. Грунтовую смесь (20 см3) пересыпают в бутылку вместимостью 500 см3, приливают туда 200 см3 хлорида кальция (реактив 12) и взбалтывают на встряхивателе 2 ч. Суспензию фильтруют через обычный фильтр. Для определения магния в пробирку переносят 2 см3 фильтрата и добавляют в следующем порядке три реактива: 1 см3 2%-ного раствора крахмала (реактив 13), 1 см3 титанового желтого (реактив 14) и 1 см3 щелочи (реактив 15). После добавления каждого реактива содержимое пробирки тщательно взбалтывают, а после добавления титанового желтого к раствору в пробирке приливают 7 см3 дистиллированной воды. Затем добавляют щелочь и содержимое пробирки тщательно перемешивают чистой стеклянной палочкой. Через 30 мин окрашенный раствор просматривают на ФЭК при слое жидкости в кювете 10 мм и светофильтре с длиной волны 540-560 нм. Контрольным раствором при измерении оптической плотности является хлорид кальция со всеми реактивами.
Вычисление результатов анализа ведут по градуировочной кривой, для построения которой в мерные колбы на 100 см3 приливают из бюретки 0; 2,5; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30 и 35 см3 сульфата магния (реактив 16), содержащего 0,1 мг магния в 1 см3. Содержимое колб доводят раствором хлорида кальция (реактив 12) до метки.
Из приготовленных рабочих растворов перед определением магния в пробирке с соответствующими номерами берут по 2 см3 раствора. Затем в каждую пробирку приливают 1 см3 2%)-ного раствора крахмала (реактив 13), 1 см3 титанового желтого (реактив 14), 7 см3 дистиллированной воды и 1 см3 щелочи (реактив 15). Содержимое пробирок тщательно перемешивают и плотность окрасок полученных растворов измеряют на ФЭК при слое жидкости в кювете 10 мм и синем светофильтре с длиной волны 545-560 нм. Контрольным раствором также является хлорид кальция со всеми реактивами.
Содержащийся в пробирках магний соответствует следующим количествам Mg в грунте (в мг/1000 см3): 0; 25; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300 и 350. Закончив измерение плотности окрасок растворов, приступают к построению градуировочной кривой, пользуясь которой легко вычислить содержание Mg в исследуемой грунтовой смеси.


© 2012-2016 Все об агрохимии Все права защищены
При цитировании и использовании любых материалов ссылка на сайт обязательна