Cтраница 1
Фотоэлектрические методы анализа по сравнению с химическими требуют меньшей затраты времени и дают возможность проведения анализа без отделения испытуемого вещества от других компонентов. Они служат для определения содержания кислорода, железа и хрома в технической воде, примесей в мономерах, смолах, неорганических пигментах, вспомогательных и других веществах. [1]
Фотоэлектрические методы анализа обладают двумя существенными преимуществами перед фотографическими: во-первых, уменьшаются затраты времени на анализ; во-вторых, значительно снижаются погрешности анализа, так как исключается промежуточное звено - фотографическая пластинка, являющаяся источником значительных погрешностей. [2]
Фотоэлектрические методы анализа сплавов применяют главным образом при массовых серийных анализах однотипных образцов различных сплавов и сталей. Однако в реальных условиях выполнения анализа точность значительно меньше. [3]
По способу регистрации спектра различают фотографические и фотоэлектрические методы анализа. [4]
В последнее время широкое распространение получили фотоэлектрические методы анализа, описание которых дано в гл. Фотоэлектрические методы применяют также для колсриметриро-вания в ультргфилетовой и инфракрасной областях спектра. [6]
Обладая несравненно большей производительностью и экспресс-костью, современные фотоэлектрические методы анализа имеют неоспоримые преимущества перед фотографическими методами в практике промышленного контроля материалов обычной чистоты. Однако требованиям, предъявляемым для контроля особо чистых материалов, эти промышленные фотоэлектрические установки пока не удовлетворяют. Как и при фотографической регистрации, применение счетно-решающих машин и специальных устройств [1143, 1439] в квантометрических методах анализа ведет к увеличению точности и скорости определений. [7]
Обладая несравненно большей производительностью и экспресс-ностью, современные фотоэлектрические методы анализа имеют неоспоримые преимущества перед фотографическими методами в практике промышленного контроля материалов обычной чистоты. Однако требованиям, предъявляемым для контроля особо чистых материалов, эти промышленные фотоэлектрические установки пока не удовлетворяют. Как и при фотографической регистрации, применение счетно-решающих машин и специальных устройств [1143, 1439] в квантометрических методах анализа ведет к увеличению точности и скорости определений. [8]
Методы фотометрирования в значительной степени определяются свойствами приемника света, поэтому различают визуальные, фотографические и фотоэлектрические методы анализа. [9]
Фотолюминесценция 421 Фотометрические методы анализа - Фотометрия фотографическая 168 Фотонефелометрмя 101 Фотопластинки, обработка 177 Фотосопротивлеиия 76 Фототурбодиметрия 101 Фотоумножитель 179 Фотоэлектрические методы анализа 8 Фотоэлементы 72 ел. [10]
Фотоэлектрические методы анализа отличаются, как правило, наиболее высокой производительностью. [11]
К настоящему времени накоплен огромный экспериментальный материал по гомологическим парам линий. Гомологические пары линий для определения меди, олова, висмута, цинка, никеля, таллия и золота в сплавах свинца приведены в табл. 3.4. Эти пары линий можно использовать как в фотографических, так и фотоэлектрических методах анализа. [12]
![]() |
Аналитическая прямая для метода добавок. [13] |
Фотографические методы имеют, однако, весьма важное преимущество получения с их помощью полной информации по спектру. При проведении анализа определенных элементов всегда имеется возможность обнаружить другие элементы, по каким-либо случайным причинам находящиеся в анализируемой пробе. Несмотря на это преимущество, для дальнейшего улучшения методов количественного спектрального анализа целесообразен переход к фотоэлектрическим методам анализа. [14]
![]() |
Форма лаппеп измерений стиломстром СТ-1. [15] |