Луч - сравнение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Еще один девиз Джонса: друзья приходят и уходят, а враги накапливаются. Законы Мерфи (еще...)

Луч - сравнение

Cтраница 1


1 Схема устройства двухлучевого атомно-абсорбциоыного спектрофотометра. 1 - источник питания для лампы. 2-лампа с полым катодом ( источник линейчатого резонансного излучения. 3 -оптический переключатель. 4-пламя или другой атомный резервуар. 5 - монохроматор. 6 - детектор. 7 - блок электронного усиления и регистрации. [1]

Луч сравнения компенсирует все колебания в интенсивности света лампы и электронном усилении, что улучшает точность и снижает пределы определения металлов. Двухлучевая схема позволяет поместить в луче сравнения корректор фона; обычно используют дейтериевую лампу. Если в систему введена дейтериевая лампа, луч сравнения заменяется континуумом дейтериевой дуги. Свет источника ( лампы с пустотелым катодом) и свет дейтериевой лампы поочередно проходят через пламя. Исследуемый металл поглощает свет только от лампы с пустотелым катодом в области характеристической линии, тогда как поглощение фона одинаково влияет на оба луча. При измерении отношения интенсивностей двух световых потоков влияние фонового поглощения исключается, если неспецифическое поглощение не слишком велико. На рис. 20.1 схематически показано, как работает прибор. Источник света, лампа с пустотелым катодом излучает линейчатый спектр определяемого металла. Металл ( в стандарте или пробе) вносится в пламя или атомный резервуар другого типа, где он поглощает свет в области резонансной линии. Монохроматор выделяет резонансную длину волны ( иначе молекулярное поглощение фона замаскирует атомное) и отбрасывает другое линейчатое поглощение. Фотодетектор реагирует только на излучение резонансной линии, ослабленное поглощением образца, которое измеряется электронной системой.  [2]

3 Принципиальная схема корректора неселективного поглощения. [3]

Ход луча сравнения показан на рис. 3.1 пунктиром.  [4]

Один из них является лучом сравнения и поступает непосредственно в фотоэлемент. Другой поток - измерительный луч проходит через кювету с испытуемым раствором. Устройство кюветы позволяет регулировать толщину просвечиваемого слоя жидкости в зависимости от концентрации раствора.  [5]

Один из них является лучом сравнения и поступает непосредственно в фотоэлемент. Другой поток - измерительный луч - проходит через кювету с испытуемым раствором. Устройство кюветы позволяет регулировать толщину просвечиваемого слоя жидкости в зависимости от концентрации раствора.  [6]

Один поляризатор ставится на пути луча сравнения, другой - на пути луча, проходящего через образец.  [7]

При снятии спектров твердых полимеров помещение прозрачной пластины в луч сравнения не компенсирует полностью потерь на рассеяние, если показатель преломления полимера при частоте, соответствующей интенсивной полосе поглощения, оказывается намного большим ( следовательно, значительно больше и рассеяние), чем у прозрачной пластины.  [8]

9 Упрощенная схема нефлуорофотометра Фишера. [9]

Рабочий луч проходит через кювету, в то время как луч сравнения проходит через калиброванный аттенюатор, состоящий из двух поляроидных дисков, один из которых закреплен неподвижно, а другой может вращаться с помощью рукоятки. Регулировка чувствительности осуществляется изменением величин высокого напряжения. В лриборе имеется две установки на нуль: электрическая и оптическая. Отсчет пропускания ( или поглощения) производится по шкале поляроидного аттенюатора.  [10]

Один поток проходит через исследуемое вещество, другой - образует луч сравнения. Если исследуемое вещество помещают в световой поток в виде раствора, то в луч сравнения помещают такую же кювету с чистым растворителем. Если интенсивность обоих световых потоков одинакова, то сигнал болометра равен нулю. Если вещество поглощает свет, то равенство интенсивностей световых потоков нарушается, в сигнале болометра возникает переменная составляющая и сигнал после усиления подается на кинематическую схему прибора. При этом перемещается перо самописца, отклонение которого пропорционально пропусканию образца при данной длине волны. Спектр пропускания записывается в виде непрерывной кривой.  [11]

В первый канал помещается исследуемое вещество, второй канал формирует луч сравнения. Оптические свойства обоих каналов одинаковы. При равенстве ин-тенсивностей обоих пучков переменная составляющая ( частота 9гц) сигнала болометра ра вна нулю. Если вещество поглощает свет, то возникает переменная составляющая в сигнале болометра, величина которой тем больше, чем больше поглощение. Усиленный переменный сигнал подается в мотор отработки, который перемещает фотометрический клин до полного выравнивания световых потоков первого и второго каналов. Одновременно мотор отработки перемещает перо самописца, отклонение которого пропорционально пропусканию образца при данной длине волны. Вращение зеркала 18 и перемещение бумажной ленты приводит к записи спектра пропускания, в процентах в виде непрерывной кривой. Для расшифровки спектра по длинам волн на запись наносятся реперные точки, соответствующие определенным делениям барабана длин волн.  [12]

Призменные модуляторы, например ромб Френеля, которые помещают на пути луча сравнения. Помещая образец в оба луча спектрофотометра, автоматически измеряют разность в поглощении, обусловленном право - и левовращаемым поляризованным светом.  [13]

Большинство приборов работает по принципу двойного луча с автоматической компенсацией интенсивности луча сравнения по отношению к интенсивности рабочего луча, выходящего из образца. Величина компенсации, необходимой при различных длинах волн, откладывается ла графике против значений длин волн.  [14]

Призменные модуляторы, например ромб Френеля, которые помещают на пути луча сравнения. Помещая образец в оба луча спектрофотометра, автоматически измеряют разность в поглощении, обусловленном право - и левовращаемым поляризованным светом.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5