Cтраница 3
Для контроля сварных швов при помощи рентгеновских лучей обычно использует фотографический метод регистрации дефектов. [31]
![]() |
Схема рентгеновской трубки. [32] |
Для контроля сварных швов с помощью рентгеновских лучей обычно используется фотографический метод регистрации дефектов, заключающийся в том, что лучи, выходящие из анода рентгеновской трубки, проходят через исследуемый сварной шов и при этом интенсивность их уменьшается. [33]
Исторически первым и одним из наиболее употребительных в настоящее время является фотографический метод регистрации рентгеновского излучения. Его мы и рассмотрим в первую очередь. Действие рентгеновских лучей на бромосеребряную эмульсию принципиально не отличается от действия видимого света. Разница заключается только в том, что рентгеновское излучение обладает большей проникающей способностью и слой эмульсии приходится делать более толстым. Естественно, сильно увеличивать толщину желатинового чувствительного слоя нельзя, так как в толстых слоях проявление идет неравномерно, поэтому рентгеновские пленки для структурного анализа делают с двухсторонним покрытием. [34]
Рабочая область спектрографов ограничена длиной волны примерно 10 000 А, так как фотографический метод регистрации можно с успехом применять в видимой и ультрафиолетовой областях, но нет фотографических материалов чувствительных в инфракрасной области. Только для небольшого ее участка, примыкающего к видимой области, сравнительно недавно научились изготавливать такие материалы. [35]
Несмотря на проникновение быстро развивающейся электроники во многие области, где ранее использовался только фотографический метод регистрации, последний не утратил своего значения. Универсальность фотографического метода, заключающаяся в двумерной регистрации, экономичности, накоплении, преобразовании и передаче информации, все еще не может быть достигнута никаким другим способом регистрации. [36]
Таким образом, если в распоряжении исследователя находится малое количество катализатора, то следует выбирать фотографический метод регистрации. [37]
Многие авторы предпринимали попытки улучшить основные характеристики фотографической эмульсии как детектора ионов ( Ахерн, 1966), несмотря на то что ряд принципиальных недостатков фотографического метода регистрации ионов ограничивает его возможности. В некоторых лабораториях ведутся работы над созданием систем электрической регистрации ионных токов для масс-спектрометров с искровым источником ионов. Основные условия, которые для этого необходимы, и некоторые предварительные результаты, полученные в этой области, обсуждаются в настоящей главе. [38]
Функция А ( х) обычно учитывает искажения контура линии за счет дифракции света на апертурной диафрагме, искажения оптической системы, искажения в фотослое при фотографическом методе регистрации. При этом предполагается, что наблюдаемый контур возбуждающей линии зарегистрирован с шириной щели, в несколько раз меньшей его наблюдаемой ширины. Искажающим влиянием щели на контур возбуждающей линии при этом пренебрегают. [39]
Законы почернения фотоэмульсии под действием рентгеновских лучей во многих отношениях сходны с теми, которые имеют место в видимой области спектра, хотя и отличаются характерными особенностями, имеющими большое значение при использовании фотографического метода регистрации излучения в практике рентгеноспектрального анализа. Аналогичны законы почернения также и для некоторых других типов радиации: потоков быстрых электронов и излучений, энергия квантов которых соизмерима или больше энергии кванта рентгеновских лучей. С методической точки зрения, при рассмотрении фотографических методов регистрации излучений удобно различать две энергетические области. В последнем случае характер взаимодействия излучения с фоточувствительной эмульсией характеризуется общими закономерностями, которые будут рассмотрены в следующих разделах. [40]
Авторадиографический метод находит применение в самых различных областях исследований. Фотографический метод регистрации излучений, сходный с макроавторадиографическим методом, широко используется для дозиметрии излучения. [41]
Это окрашивание связано с наличием широкой полосы поглощения, занимающей для Csl протяжение от 405 до 265 нм. Применявшийся фотографический метод регистрации не позволил установить точный контур кривой поглощения и сопоставить положение максимума с составом и строением кристаллической решетки, что предполагается сделать в дальнейшем иным методом. [42]
Кроме искажающих влияний спектрального аппарата, следует иметь в виду искажающие влияния ириемно-регистрирующего устройства. При фотографическом методе регистрации на распределение интенсивности в линии может сказываться рассеяние света в слое фотографической эмульсии; при электрических методах автоматической регистрации может сказываться скорость сканирования спектров. [43]
Методы регистрации спектров, Существуют два способа регистрации спектров комбинационного рассеяния: фотографический и фотоэлектрический. Наиболее распространен фотографический метод регистрации. [44]
Другим недостатком метода является сложная и длительная обработка спектрограмм, которая для пары снимков занимает 2 - 3 недели. Наконец, фотографический метод регистрации, который, как правило, применяется при работе с приборами высокой разрешающей силы, не позволяет измерять дальние участки крыльев спектральной линии, которые обычно попадают в область недодержек и сильно искажаются. [45]