Cтраница 1
Комбинационный анализ использует спектры комбинационного рассеяния твердых, жидких и газообразных проб, возбуждаемые монохроматическим излучением. [1]
Особенностью комбинационного анализа является то, что линии рассеяния значительно шире линий возбуждения, причем интенсивность их очень мала. Это требует применения спектральных приборов большой светосилы с большой дисперсией и высокой чистотой спектра. [2]
Общий вид спектрографа ИСП-30. [3] |
Прибор предназначается для эмиссионного спектрального анализа, комбинационного анализа, анализа по спектрам поглощения и для других спектроскопических исследований. [4]
Оптическая схема спектрографа ИСП-51. [5] |
В случае эмиссионного анализа устанавливается трехлинзовая ахроматическая осветительная система. Для проведения комбинационного анализа имеется специальный осветитель. [6]
Спектрометр для комбинационного анализа с лазером фирмы. Дэри, модель 81. [7] |
Газовый лазер, излучающий красную линию, позволяет исследовать спектры многих флюоресцирующих веществ, поскольку излучение в красной области спектра вызывает очень слабую флюоресценцию. Использование лазеров позволяет распространить применение комбинационного анализа на среднюю и дальнюю инфракрасные области спектра. [8]
Почти замкнутая ( а и замкнутая е б ( б области на составной фазовой плоскости. [9] |
Если же существует опасность понижения температуры при повышении концентрации, то области D и F необходимо замкнуть. Способ достижения этого изложен в разделе Комбинационный анализ. Здесь же следует заметить, что разрыва между областями не возникнет, если полоса г 0 во втором квадранте достаточно узка. [10]
Почти замкнутая ( а и замкнутая вой плоскости. [11] |
Если же существует опасность понижения температуры при повышении концентрации, то области D и F необходимо замкнуть. Способ достижения этого изложен в разделе Комбинационный анализ. Здесь же следует заметить, что разрыва между областями не возникнет, если полоса г - 0 во втором квадранте достаточно узка. [12]
Источниками возбуждения линий комбинационного рассеяния при исследовании жидкостей обычно служат ртутные лампы высокого давления типа ПРК-2 или ПРК-5. Эти лампы обладают большой интенсивностью излучения, однако имеющийся у них значительный фон со сплошным спектром мешает регистрации слабых спектральных линий комбинационного рассеяния. Кроме того, большой ток в этих лампах влияет на ширину возбуждающих линий, изменяя отношение интенсивностей в максимуме узких и широких линий рассеяния, что приводит к увеличению погрешностей при комбинационном анализе. [13]