Cтраница 1
Фотоэлектрические методы более чувствительны и точны. [1]
![]() |
Ошибки измерений различных растворов при. [2] |
Фотоэлектрические методы, применяемые в колориметрическом анализе, можно подразделить следующим образом. [3]
Фотоэлектрические методы в общем удобнее при большом количестве однотипных анализов, так как менее связаны с условием освещения лаборатории. [4]
Фотоэлектрические методы по сравнению с другими бесконтактными методами - индуктивными и емкостными - имеют преимущества, связанные с малой инерционностью фотоэлементов, их высокой чувствительностью, возможностью проведения измерений на большем расстоянии от объекта измерения и разнообразием методов использования фотоэлектрических устройств. [5]
Фотоэлектрические методы применяют также для колориметриро-вания в ультрафилетовой и инфракрасной областях спектра. [7]
Фотоэлектрические методы, применяемые в колориметрическом анализе, можно подразделить следующим образом. [8]
Фотоэлектрические методы, включая и многоканальные спектрометры, дают значительно меньшую информацию. [9]
Фотоэлектрические методы дают лучшие результаты, так как коллоидный раствор МпО2 также сильно поглощает свет, однако и здесь получаются отклонения. [10]
Фотоэлектрические методы спектрофотометрии, которые давно уже успешно применяются, например, в абсорбционных измерениях, позволяют по сравнению с фотографическими методами не только значительно сократить время анализа, но и повысить его точность. [11]
Фотоэлектрические методы исследования также оставляют документ и являются очень продуктивными методами. В связи с развитием фотоэлектрической техники ( применения фотоумножителей, усилительных схем) они в настоящее время почти всюду могут заменить фотографические методы. [12]
Фотоэлектрические методы спектрального анализа основаны на тех же зависимостях, что и фотографические. Особенностью фотоэлектрического эмиссионного метода является наличие одной линии сравнения, поэтому практически невозможно выполнить условия гомологичности аналитических линий. Необходимая точность анализа здесь связана с точностью выдерживания выбранной фазы поджига. Используемые в спектральном анализе генераторы типа ДГ-2 и ИГ-3 не могут обеспечить высокую точность фазы поджига, поэтому для фотоэлектрических приборов разработаны специальные генераторы. [13]
Фотоэлектрические методы спектрального анализа имеют ту же физическую основу, что и фотографические методы. Различие состоит лишь в способе регистрации интенсивностеи анализируемых спектральных линий. [14]
Фотоэлектрические методы спектрального анализа в послевоенное время начали интенсивно развиваться и в настоящее время вышли уже за пределы применения их только в научно-исследовательских лабораториях. [15]