Cтраница 1
![]() |
Овщий вид ламп типа ДРИШ для цветного телевидения.| Характеристики излучения ламп типа ДРИШ.| Зависимость световой. [1] |
Область первого максимума соответствует давлению около 0 2 Па и достигается при температуре жидкой фазы 270 - 300 С, именно при этих давлениях и плотностях тока 0 1 - 0 5 А / см2 работают созданные еще в 30 - х годах НЛНД. Это давление имеют насыщенные пары натрия при темпе - - ратуре 650 - 750 С. [2]
![]() |
Кинетические кривые хемилюми-несценции в реакции окисления ацетальде-гида, снятые на различных длинах волн ( в ммк. [3] |
С целью выяснения природы хемилюминесценции в области первого максимума кинетические кривые свечения ( при 182 С и составе смеси 50 мм рт. ст. СН3СНО 35 мм рт. ст. 02) были сняты при трех фиксированных значениях длин волн ( 370, 425 и 510ммк), соответствующих краям и середине наблюдаемого спектра. [4]
Химический анализ показывает, что заметный рост свечения в области первого максимума начинается, когда концентрация кислорода становится мала, а спад свечения происходит, когда кислород практически израсходован. [5]
Спектральная эффективность светоделителя имеет вид канав-чатого спектра, для измерений же обычно используется лишь область первого максимума. Таким образом, толщина любой пленки обратно пропорциональна центральной частоте исследуемого спектрального диапазона. Следовательно, выдержать свой собственный вес могут лишь светоделители для далекой инфракрасной области спектра, поскольку они обладают достаточной толщиной. [6]
![]() |
Концентрационное тушение свечения водных растворов родамина & G экстра при возбуждении светом различной длины волны. / - Ав546л ц. / / - Яв 506 л ц. [7] |
При возбуждении растворов частотами, лежащими в спектральном интервале этого максимума, выход свечения оказывается меньше, а концентрационное тушение идет скорее, чем при возбуждении в области первого максимума. Распределение энергии в возбуждающем свете дается пунктиром - кривая 2 рис. 80 - область второго максимума. [8]
Общий вывод сводится к тому, что вода в гидратной оболочке более упорядочена, чем в объеме при BcexrL L, за исключением / l - l b области первого максимума о) 22 ( г) ( рис. 3), который отвечает неустойчивому ( переходному) состоянию. Это упорядочение проявляется как в ориентационном отношении, так и в увеличении среднего числа линейных водородных связей, приходящихся на одну молекулу воды. Молекулы воды первой сольватной сферы расположены по отношению к L так, что связь О - Н направлена по касательной к сфере с центром в L, т.е. так, как это должно быть при образовании из молекул воды клетки, окружающей L, причем атомы водорода расположены на 0 03 нм ближе к L, чем атомы кислорода. Во второй сольватной сфере атомы кислорода расположены на 0 05 нм ближе к L, чем водорода, что, по мнению авторов работы [27], указывает на наличие водородных связей между молекулами воды первой и второй сфер. Как следует из числовых данных [27], длина связи при этом допущении составляет около 0 27 нм. [9]
При постановке этих опытов предполагалось, что соотношение между интенсивностями свечения на первом и втором максимумах будет зависеть от длины волны, если люминесцируют разные частицы. Следовательно ив области первого максимума свечение связано с возбужденными молекулами формальдегида, которые, таким образом, являются единственными излучающими частицами в исследуемой реакции. [10]
S), рассчитанные по приведенным формулам, хорошо воспроизводят экспериментальные структурные факторы для всех металлов с плотной упаковкой. При т) 0 47 максимальное отклонение интенсивности теоретических кривых a ( S) от экспериментальных не превышает 3 % в области первого максимума и порядка 10 % в области второго максимума. Для металлов с рыхлой упаковкой согласие теоретических и экспериментальных кривых a ( S) не наблюдается. Очевидно, небольшое Значение i связано с тем, что в жестких сфер фигурирует диаметр сферы а, тогда как по экс-щнным находят равновесное расстояние Ri между соседями. [11]
Резкое падение интенсивности свечения в смесях с избытком кислорода при отсутствии заметного влияния [ О2 ] на кривую изменения давления можно объяснить тем, что кислород потребляется не полностью, а избыток кислорода тушит люминесценцию. Аналогичный эффект обнаруживается в опытах со смесями, содержащими избыток альдегида, когда кислород добавляется в идущую реакцию на участке нарастания свечения в области первого максимума. Если суммарное количество кислорода ( сумма начального и добавленного количеств) выше, чем количество альдегида, то после введения добавки свечение резко падает почти до нуля, затем медленно возрастает, но остается в несколько раз меньшим, чем было бы в опыте без добавки кислорода. Первый максимум свечения исчезает. Это подтверждает сделанный выше вывод о том, что избыток кислорода тушит свечение. [12]
![]() |
Электрокапиллярные кривые ртути в 0 2. / V водном растворе йодистого натрия. [13] |
Эти результаты близки к тем, которые были получены Фрумкиным [43] для 1 N водного раствора хлористого натрия в присутствии этого же спирта. Введение н-амилового спирта вызывает снижение поверхностного натяжения образующейся амальгамы натрия примерно на такую же величину, как и в области первого максимума. [14]