Cтраница 1
Флюоресцентный метод состоит в облучении препарата жесткими первичными рентгеновскими лучами, возбуждающими в нем вторичное характеристическое рентгеновское излучение, которое и регистрируется. Он надежен, пригоден для количественных измерений и не уничтожает препарат. В настоящее время более распространен флюоресцентный метод, требующий, однако, ионизационной регистрации спектра ввиду малой интенсивности вторичного излучения. [1]
Описанный флюоресцентный метод дает возможность измерять концентрации кислорода ниже 1 81 Ю 6 г / мл. [2]
Количественный флюоресцентный метод анализа основан на определении концентрации искомого вещества по интенсивности флюоресценции раствора. В некоторых случаях проводят измерение интенсивности флюоресценции твердых сплавов. [3]
Недостатком флюоресцентного метода является необходимость полного затемнения аппарата и использования источников ультрафиолетового облучения. [4]
Весьма перспективным для этой цели является флюоресцентный метод в ультрафиолетовой области спектра. [5]
Весьма перспективным методом определения концентрации хлорофилла является флюоресцентный метод, суть которого состоит в анализе спектра отраженного сигнала и сравнении площадей спектральных полос флюоресценции хлорофилла и водной среды. Отношение этих величин пропорционально отношению концентраций хлорофилла и молекул воды. На сегодня уже имеется набор данных спектр возбуждения - спектр флюоресценции, по которым можно судить о возможностях неконтактного контроля хлорофилла по его флюоресценции и, в частности, установлен факт, что вода как таковая собственной флюоресценцией не обладает. Кроме того, по изменениям форм спектра фотолюминесценции при соответствующих изменениях возбуждающей длины волны можно качественно характеризовать состав флюоресцирующего фитопланктона, по свечению в УФ - свете определять соотношение физиологически наиболее активных, ослабленных и неактивных ( мертвых) хлорофиллсодержащих клеток. [6]
Хорошие результаты обеспечивают также гравиметрический анализ и флюоресцентный метод определения хлора. Имеются и другие методы, требующие от оператора меньшего искусства. [7]
![]() |
ТСХ ДНС-белков в 0 1 М растворе NaHCO3 с 2 % SDS на сефадексе G-150. [8] |
Однако описанные в этих работах методы детектирования, за исключением флюоресцентного метода [39], не позволяют наблюдать за ходом ТСГХ и связаны с порчей хроматографируемого белка. [9]
Контроль качества очистки осуществляется визуально, протиранием бумагой или салфетками, проверкой на смачивание, флюоресцентным методом ( освещение ультрафиолетовыми лучами), облучением радиоактивными изотопами, взвешиванием, измерением краевого угла капли жидкости, определением электрического сопротивления, колориметрическим и спектральным анализом раствора после контрольной мойки. [10]
Наиболее перспективными дистанционными неконтактными методами контроля нефти являются лазерный флюоресцентный, радиометрический и некоторые другие. Лазерный флюоресцентный метод основан на поглощении нефтяной пленкой светового потока ( оптических волн), испускаемого лазером, и появления над поверхностью, пленки свечения, которое принимается датчиком в виде спектров свечения, причем спектры свечения различных фракций нефти ( легких, тяжелых) характеризуются разными длинами волн. Хорошо зарекомендовавшим себя устройством для выявления всех видов масел, находящихся в море, в условиях ясной погоды оказался инфракрасный датчик, работающий в спектральном интервале 8 - 14 мкм. [11]
Вообще говоря, любой дефект, включающий границу зерен с компонентой, которая перпендикулярна оси действующего напряжения или лопасти лопатки, неприемлем; к такого рода дефектам относятся полосчатость и рекристаллизованные зерна. К качеству направленно-закристаллизованных изделий из суперсплавов предъявляют большинство требований, относящихся к обычным отливкам; их инспектируют с применением радиографических и флюоресцентных методов. Пористость в направленно-закристаллизованных изделиях обычно невелика, поскольку расплавленная вершина отливки постоянно подпитывает слиток, компенсируя литейную усадку в течение всего процесса кристаллизации. [12]
Флюоресцентный метод состоит в облучении препарата жесткими первичными рентгеновскими лучами, возбуждающими в нем вторичное характеристическое рентгеновское излучение, которое и регистрируется. Он надежен, пригоден для количественных измерений и не уничтожает препарат. В настоящее время более распространен флюоресцентный метод, требующий, однако, ионизационной регистрации спектра ввиду малой интенсивности вторичного излучения. [13]
Наиболее простой и точный способ основан на измерении нативной флюоресценции. Здесь возникают два требования к технике эксперимента: тщательное удаление возбуждающего излучения, рассеиваемого слоем сорбента и обеспечение точного соответствия между количеством флюоресцирующего вещества в хро-матографическом пятне и интенсивностью света, собираемого фотоприемником прибора. Нарушение последнего условия может происходить зэ счет ослабления возбуждающего излучения по мере проникновения света в глубь слоя сорбента, рассеяния и гашения света флюоресценции, испускаемого веществом, находящимся в глубине слоя сорбента, собственной флюоресценции сорбента. Эти обстоятельства затрудняют использование флюоресцентного метода как абсолютного метода количественного анализа. Однако при одновременном хроматографировании на одной пластинке анализируемого вещества и эталонного могут быть получены точные результаты. [14]