- •2 Методы количественного определения (добавок,стандартов,градуировочного графика)
- •4 Гравитационные свойства потреб товаров
- •5 Плотность как показатель качества. Методы определения плотности
- •6.Механический св-ва (прочность,пластичность,ударная вязкость) и методы определения показателей
- •7 Показатель прочности бумаги,методы ее определения
- •8) Инструментальные методы определения твердости и микротвердости
- •10.Аккустические св-ва.
- •11. Электрические свойства и методы их измерения.
- •12. Оптические свойства и методы их измерения.
- •13.Радиоактивность, радионуклиды, изотопы. Типы радиоактивных превращений.
- •14. Дозы радиоактивного облучения( энергетическая, поглощённая, эквивалентная). Мощность дозы и активность радионуклеида.
- •15. Виды ионизирующих излучений и их характеристика. Закон радиоактивного распада.
- •16. Биологическое воздействие ионизирующих излучений. Радиационная защита.
- •17.Радиационный контроль. Виды.
- •18) Детекторы радиоактивности
- •19. Рентгеноскопические методы контроля качества.
- •21. Ренгеноспектральный анализ, схема метода.
- •22. Рентгеновская абсорбционная спектроскопия. Чувствительность и селективность метода.
- •23. Рентгеновская флуоресценция. Принцип и принцип анализа.
- •24. Классификация электрохимических методов анализа.
- •Глава 1. Классификация электрохимических методов
- •25. Ионоселективные электроды.
- •26. Водородный показатель. PH - метрия
- •Вывод значения pH
- •27.Общая характеристика термических методов анализа. Прямые и дифференциальные методы.
- •30. Термогравиметрический анализ, общая схема прибора
- •31. Дифференциальный термический анализ, принцип выбора эталонов
- •33 Оптические методы анализа
- •34 Поляриметрия как метод анализа
- •35 Рефрактометрия как метод анализа
- •36 Люминесцентный метод анализа
- •Вопрос 37. Фотометрические характеристики, единицы и методы измерения.
- •38) Цвет спектральные характеристики и основные стимулы
- •47.Поглощение света растворами.Закон Бугера — Ламберта — Бера
- •48. Различные реологические типы жидкостей и их характерные особенности
- •57. Подготовка проб для наблюдения молекулярных спектров
- •58. Фотоакустическая спектроскопия
- •61. Элюентная хроматография. Кинетическая теория.
- •64. Жидкостная хромотография. Механизм взаимодействия при адсорбции.
- •65. Концепция теоретических тарелок. Пик
- •66. Ионообменная (колоночная) хроматография
- •67.Радиочастотные методы анализа. Принципы получения ямр и эпр спектров
- •68. Устройство эпр спектрометра , разрешающая способность метода
- •69.Устройство ямр спектрометра. Основные характеристики ямр спектра
10.Аккустические св-ва.
Звуковыми, или акустическими, волнами называются продольные упругие волны малой интенсивности, распространяющиеся в упругой среде и имеющие частоту v в пределах(20+20 000) Герц(Гц). Интенсивность l звуковой волны, измеряемая в ваттах на квадратный метр(Вт/м2),пропорциональна квадрату амплитуды колебаний давления ∆Pm в звуковой волне:
I=(∆Pm)2/2 pv
Где p-плотность среды
v-фазовая скорость звука в среде, равная, например, 330 м/с для воздуха и 1500 м/c для воды.
Громкость звука L обычно выражают в безразмерных логарифмических единицах-децибелах (Дб) ,определяемых через интенсивность:
L=10lg(I/Io)
Где Io-интенсивность звуковой волны, соответствующая порогу слышимости человеческого уха, который на частоте 200 Гц составляет 0,1 нВт/м2
Все материалы в той или иной степени поглощают звуковые волны. Зависимость амплитуды ∆ Pm и интенсивности I звуковой волны от расстояния x, пройденного в поглощающей среде ,даётся формулами:
∆Pm=∆Pom
*
I=lo*
Где ∆Pom и lo соответственно, амплитуда колебаний давления и интенсивность в точке х=0.
y-линейный коэффициент поглощения звука, зависящий от свойств среды и частоты волны. Этот показатель важен при выборе звукоизолирующих материалов. Чем больше y,тем лучше материал поглощает звук.
11. Электрические свойства и методы их измерения.
Св-ва:
Электр.сопротивление (ед.изм.-Ом)- способн.материалов ограничивать электр.ток
Сопротивление
проводника Длиной l,
площалью поперечного сечения S
рассчитывают по форм:
, p-
удельное сопртоив.,(Ом*метр)(зависит от
материал.проводника). На практике часто
примен.показатель, обратный
удельн.сопротивлению,- удельная
электропроводность: =1/p
(Ом*метр)-1
Показатель электропроводностиявляется определяющим при выборе материалов для произвд.электротоваров.(целесообразно использ.материалы с выс.электропроводностью, а при производ.элементов электронагревательных приборов- с низкой)
Удельное электр.сопротив.металлов растет с ростом t по следующему линейному закону:
p(T)= p0[1 + ap(T-To)]
p0-удельное сопротив, при темп. T0;
p-температурный коэффицент сопротив., зависящий только от материала проводника.
Способность мат.ослаблять электр. Поле характеризуется безразмерным показателем диэлектрической проницаемости . Материалы.с высок. Диэлктр.проницаемостью примин.при изготов. активных элементов бытовой радиоэлектронной аппаратуры.
Метод измерения - метод плоского конденсатора, в котором измеряется емкость C конденсатора известной геометрии, заполоненного исследуемым диэлектриком.
Диэлктрч.прониц.затем
рассчитывается по формуле:
S- площадь пластин конденсатора; d- расстояние между ними; 0- диэлектрическая постоянная.
Ряду материал.присущ пьезоэлектрический эффект – появление материале электрического поля при воздействии на него механических напряжений. Показателем пьезоэлектрических свойств материала является пьезоэлектрическй коэффицент d, определяемый как коэффицент пропорциональности между механическим напряжением и электрическим полем E, возникающим под действием этого напряжения.
(единица измерения – В*м/Н) Материалы, обладающ.пьезоэлктр.эффектом, применяются при изготов.активных элементов бытовой радиоэлектронной аппаратуры и при производ.бытовых электротоваров.
Электризуемость — способность материалов в определенных условиях генерировать и накапливать на поверхности статическое электричество.
Электризуемость материалов оценивается полярностью поверхностной плотностью заряда и удел.поверх.сопротивлением.
Поверх.
p
заряда (кг/см2)
хар-ет электр., заряд Q,
приходя на ед-цу площади:
