Cтраница 4
В рентгеновской спектроскопии широко используют два типа счетчиков: отпаянный счетчик и счетчик с проточным газом и тонким окном. Выбор типа счетчика определяется рабочей областью спектра. [46]
Для работы со сложными спектрами применяют автоколлимационные призменные спектрографы большой дисперсии или дифракционные приборы. Призменные приборы имеют в начале рабочей области спектра линейную дисперсию до 1 А / мм, которая затем быстро уменьшается с ростом длины волны. [47]
Материал призмы должен быть прозрачен в рабочей области спектра. Для изготовления призм в зависимости от рабочей области спектра используют стекло, кварц, NaCl, LiF и другие материалы. Каждому углу поворота призмы соответствует на выходе монохроматора излучение определенной длины волны. [48]
Диспергирующая система устанавливается жестко в приборах, где вся рабочая область спектра регистрируется одновременно. Если в спектрографе можно фотографировать только часть рабочей области спектра, то для вывода нужного участка поворачивают призму или решетку. Рукоятка, которой осуществляют поворот, связана со шкалой. На шкале указана длина волны, попадающая в середину фотографической пластинки, что позволяет быстро установить нужную область спектра. [49]
Диспергирующая система устанавливается жестко в приборах, где вся рабочая область спектра регистрируется одновременно. Если в спектрографе можно фотографировать только часть рабочей области спектра, то для вывода нужного участка поворачивают призму или решетку. [50]
Требования визуального метода анализа обычно удовлетворить труднее, чем требования спектрографического метода. Существенный недостаток метода состоит в том, что рабочая область спектра ограничена только видимой областью, которая менее выгодна с аналитической точки зрения. Дополнительные трудности возникают в связи с тем, что для наблюдения спектров имеется значительно меньше времени, чем для изучения спроектированных спектрограмм. В то же время большое преимущество визуального метода анализа заключается в том, что спектры наблюдаются в течение короткого времени. [51]
Монохроматор спектрофотометра ИКС-14 подобен монохро-матору ИКС-12. Оба прибора имеют одинаковый набор сменных призм и одинаковую рабочую область спектра. В обоих приборах монохроматор и осветительная система закрыты крышками, которые предохраняют от попадания влаги и пыли. Внутри приборов установлены сменные осушители. [52]
Мрнохроматор спектрофотометра ИКС-14 подобен монохроматору ИКС-12. Оба прибора имеют одинаковый набор сменных призм и одинаковую рабочую область спектра. В обоих приборах монохроматор и осветительная система закрыты крышками, которые предохраняют от попадания влаги и пыли. Внутри приборов установлены сменные осушители. [53]
![]() |
Схема действия дифракционной решетки. [54] |
Расстояния между штрихами Ь ( постоянная решетка) сохраняются строго одинаковыми. Ширина каждой щели несколько превы-вышает длину световой волны в рабочей области спектра. [55]
Расстояния между штрихами b ( постоянная решетка) сохраняются строго одинаковыми. Ширина каждой щели несколько превышает длину световой волны в рабочей области спектра. [56]
Во многих случаях применение описанного выше фотоколориметра не позволяет разрешить ту или иную задачу. Может оказаться, что, используя обычные светофильтры, невозможно достаточно сузить рабочую область спектра. В таких случаях для колориметрирования используются так называемые моно-хроматоры и спектрофотометры. [57]
Увеличение дисперсии и разрешающей способности всегда благоприятно сказывается на точности анализа и облегчает расшифровку спектрограммы. Однако большие спектрографы, как известно, не охватывают на одной пластинке всей рабочей области спектра, кроме того, они дороже, дороже обходится и их эксплуатация, так как увеличивается расход фотоматериалов по сравнению с малыми спектрографами. [58]