Cтраница 2
![]() |
Оптическая схема колориметра погружения. [16] |
Функциональная зависимость D f ( С) между оптической плотностью раствора и концентрацией поглощающего вещества может быть установлена графически. Для получения более точных результатов рассчитывают, пользуясь методом наименьших квадратов, уравнение для калибровочного графика. [17]
Таким образом, разность логарифмов сил фототоков до и после поглощения прямо пропорциональна концентрации поглощающего вещества. [18]
Таким образом, разность логарифмов фототоков равна оптической плотности D и прямо пропорциональна концентрации поглощающего вещества. При больших концентрациях наблюдаются отклонения от уравнения ( 39 - 3), а следовательно, и от прямой пропорциональности между оптической плотностью и концентрацией. [19]
Таким образом, разность логарифмов сил фототоков до и после поглощения прямо пропорциональна концентрации поглощающего вещества. [20]
Таким образом, разность логарифмов сил фототоков до и после поглощения прямо пропорциональна концентрации поглощающего вещества. При больших концентрациях наблюдаются отклонения от прямой пропорциональности. [21]
Оба метода основаны на общем принципе - существовании пропорциональной зависимости между светопоглощением и концентрацией поглощающего вещества. [22]
Функциональная зависимость D - f ( C) между оптической плотностью раствора и концентрацией поглощающего вещества может быть установлена графически. [23]
Формула (22.5) выражает закон Беера, согласно которому при х const доля поглощенного света пропорциональна концентрации поглощающего вещества. [24]
Если толщина поглощающего слоя сравниваемых растворов одинакова, то равенство оптических плотностей говорит о равенстве концентраций поглощающего вещества в этих растворах. На этой зависимости основано измерение методом стандартных серий. [25]
Оба метода основаны на общем принципе - существовании пропорциональной зависимости между свето поглощен нем и концентрацией поглощающего вещества. [26]
При использовании в абсорбционном анализе фотоэлектрических приемников света, реагирующих на изменение светового потока при изменении концентрации поглощающих веществ в растворе, его естественная окраска никакой роли не играет. Здесь светофильтр должен исключить прежде всего балластное излучение источника в области спектра, где поглощение отсутствует вообще или где оно очень мало, и оставить область поглощения, где приемник обладает максимальной чувствительностью. Так как спектральная область чувствительности приемника, как правило, значительно шире области поглощения, то чаще всего применяют светофильтр, пропускающий максимум полосы поглощения. [27]
Формула (26.5) выражает закон Беера, - согласно которому при х const доля поглощенного света определяется концентрацией поглощающего вещества. [28]
Каждая однородная система обладает способностью избирательно поглощать излучения определенных длин волн, причем количество поглощенной энергии пропорционально концентрации поглощающего вещества в растворе. Поэтому фотометрический анализ при условии использования монохроматических излучений называют методом адсорбционной спектрофотометрии. [29]
Молярный коэффициент поглощения является коэффициентом пропорциональности в уравнении объединенного закона светопог-лощения и представляет собой оптическую плотность раствора при концентрации поглощающего вещества 1 моль / л и толщине поглощающего слоя 1 см. Он зависит от природы поглощающего вещества, от его способности поглощать световое излучение. Значение е у различных веществ может колебаться в пределах от единиц до десятков тысяч. [30]