Cтраница 1
Стеклянная оптика при исследовании инфракрасных спектров применима до X 3, кварцевая оптика - до X 5 ( л, флюоритовая - до 8 ( А, из каменной соли - до 14 л, из сильвина - до 24 JA. В далекой инфракрасной области вследствие малой дисперсии призматических аппаратов употребляются отражательные диффракционные решетки. [1]
С помощью стеклянной оптики можно исследовать только крайнюю длинноволновую часть ультрафиолетового спектра, так как стекло около X 3500 А оказывается уже непрозрачным. [2]
В случае стеклянной оптики расчет и изготовление таких объективов ке представляет трудностей, ибо существуют разнообразные сорта стекла, комбинируя которые можно получить высокую степень ахроматизации. В отношении оптики для ультрафиолетовой области спектра можно располагать лишь ограниченным числом материалов, и полная ахроматизация не удается. Обычно используют кварц в соединении с флуоритом. Однако, оптически прозрачный флуорит в больших кусках встречается очень редко, поэтому кварц-флуоритовые объективы изготовляются лишь небольших диаметров, и они очень дороги. В ряде спектрографов поэтому применяют не ахроматизован-ные коллиматорные объективы; параллельность пучка лучей осуществляется, таким образом, не для всех областей спектра одновременно. [3]
![]() |
Принципиальная схема фотоколориметра ФЭК-М. [4] |
Колориметр имеет стеклянную оптику, прозрачную только для лучей видимого участка спектра. Источником излучения служит лампа накаливания ( вольфрамовая лампа), дающая излучение в видимой части спектра. Прибор снабжен четырьмя светофильтрами с полушириной пропускания 80 - 100 нм и поэтому пригоден только для концентрационного анализа. [5]
![]() |
Прозрачность оптических материалов. 7 -стекло. 2 - кварц. 3 - УФ-кварц. 4 - ИК-кварц. [6] |
Приборы со стеклянной оптикой пригодны для работы только в видимой и ближней ИК-области спектра от 400 нм до 2 5 мкм. Для работы в УФ-области спектра необходимы приборы с кварцевой оптикой, которые менее пригодны для работы в видимой области, чем стеклянные, хотя кварц полностью прозрачен в этой области спектра. [7]
Фотоэлектроколориметр ФЭК-М имеет стеклянную оптику, прозрачную только для лучей видимого участка спектра. В качестве источника излучений служит лампа накаливания ( вольфрамовая лампа), дающая излучение в видимой части спектра. Селеновые фотоэлементы: чувствительны только к. Следовательно, данный прибор пригоден для измерений в интервале 400 - 700 нм. Кроме того, для работы в этом интервале прибор снабжек тремя светофильтрами с полушириной пропускания 80 - 100 нм ( см. рис. 68) и поэтому его используют только при определении концентрации. Он непригоден для изучения спектров поглощения. [8]
Спектрофотометр СФ-5 имеет стеклянную оптику и поэтому работает только в видимой и ближней ИК-областях спектра. В качестве источника излучений в нем используется только вольфрамовая лампа, а в качестве детекторов-те же фотоэлементы. Ртутная лампа, имеющаяся в комплекте каждого из этих приборов, дает линейчатый спектр и используется для проверки градуировки шкалы длин волн. Для уменьшения рассеянного излучения на пути луча, выходящего из монохроматора, устанавливают светофильтры: из стекла УФС-2 - при работе в области 320 - 380 нм, из стекла ОС-14 - при работе в области 590 - 700 нм. Таким образом, эти светофильтры не играют роли моно-хроматоров, как это осуществляется в фотоэлектроколориметрах. [9]
Фотоэлектроколориметр ФЭК-М имеет стеклянную оптику, прозрачную только для лучей видимого участка спектра. Источником излучений является лампа накаливания ( вольфрамовая лампа), дающая излучение в видимой части спектра. Селеновые фотоэлементы, которые служат детекторами электромагнитного излучения, чувствительны также только к излучениям видимого участка спектра. Следовательно, данный прибор пригоден для измерений в интервале 400 - 700 нм. Кроме того, для работы в этом интервале прибор снабжен тремя светофильтрами с полушириной пропускания 80 - 100 нм и поэтому он пригоден только для количественных определений и совершенно не пригоден для изучения спектров поглощения. [10]
Спектрофотометр СФ-5 имеет стеклянную оптику и поэтому работает только в видимой и ближней ИК-областях спектра. В качестве источника излучений в нем используется только вольфрамовая лампа, а в качестве детекторов - те же фотоэлементы. [11]
Фотоэлектроколориметр ФЭК-М имеет стеклянную оптику, прозрачную только для лучей видимого участка спектра. В качестве источника излучений служит лампа накаливания ( вольфрамовая лампа), дающая излучение в видимой части спектра. Селеновые фотоэлементы, детекторы лучистой энергии, чувствительны также только к излучениям видимого участка спектра. [12]
Спектрофотометр СФ-5 имеет стеклянную оптику и поэтому работает только в видимой и ближней ИК области спектра. В качестве источника излучений в нем используется только вольфрамовая лампа, а в качестве детекторов - те же фотоэлементы. [13]
Фотоэлектроколориметр ФЭК-М имеет стеклянную оптику, прозрачную только для лучей видимого участка спектра. В качестве источника излучений служит лампа накаливания ( вольфрамовая лампа), дающая излучение в видимой части спектра. Селеновые фотоэлементы чувствительны только к излучениям видимого участка спектра. Следовательно, данный прибор пригоден для измерений в интервале 400 - 700 нм. Кроме того, для работы в этом интервале прибор снабжен тремя светофильтрами с полушириной пропускания 80 - 100 нм ( см. рис. 68) и поэтому его используют только при определении концентрации. Он непригоден для изучения спектров поглощения. [14]
Спектрофотометр СФ-5 имеет стеклянную оптику и поэтому работает только в видимой и ближней ИК-областях спектра. В качестве источника излучений в нем используется только вольфрамовая лампа, а в качестве детекторов-те же фотоэлементы. Ртутная лампа, имеющаяся в комплекте каждого из этих приборов, дает линейчатый спектр и используется для проверки градуировки шкалы длин волн. Для уменьшения рассеянного излучения на пути луча, выходящего из монохроматора, устанавливают светофильтры: из стекла УФС-2 - при работе в области 320 - 380 нм, из стекла ОС-14 - при работе в области 590 - 700 нм. Таким образом, эти светофильтры не играют роли моно-хроматоров, как это осуществляется в фотоэлектроколориметрах. [15]