Применение - ультрафиолетовые лучей - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Жизнь человеку дается один раз, но, как правило, в самый неподходящий момент. Законы Мерфи (еще...)

Применение - ультрафиолетовые лучей

Cтраница 2


Особенность люминесцентного анализа в геологии и минералогии заключается в том, что здесь оказывается недостаточно применение только ультрафиолетовых лучей для возбуждения люминесценции. Значительно большего эффекта, в особенности в минералогических работах, удается достичь применением катодной люминесценции.  [16]

17 Спектральное распределение.| Зависимость доходящего до Земли прямого и рассеянного естественного излучения от высоты Солнца. Е - интегральная УФ облученность для К 400 нм ( левая шкала. с. - спектральная плотность облученности. [17]

Применение ультрафиолетовых лучей позволяет, с одной стороны, увеличить разрешающую способность микроскопа, к-рая обратно пропорциональна длине световой волны, с др., что более существенно, определять нек-рые вещества но спектрам их поглощения в ультрафиолетовой области. Идесь, в интервале длин волн 250 - 320 нм, поглощают, напр.  [18]

19 Изменение инфракрасного спектра конденсаторной бумаги в диапазоне длин волн X от 5 4 до 6 1 мк при различном времени прогрева бумаги на воздухе при 393 К ( 120 С. [19]

Помимо применения ультрафиолетовых лучей для ускоренного строения материалов ( § 10 - 4), большой интерес представляет свойство различных материалов под влиянием ультрафиолетовых лучей давать люминесценцию ( свечение) различных цветов.  [20]

Таким образом, подтверждается необходимость обеззараживания воздуха, которое при применении ультрафиолетовых лучей должно быть особенно эффективным.  [21]

Так называемый хромато - Фафический анализ в настоящее время лежит в основе технологии голучения расящих веществ животного и растительного происхождения: раствор, содержащий смесь красителей различных цветов, про-тускается сквозь столб пористого адсорбента, приобретающего раз-шчную окраску на различных участках вследствие неодинаковой жорости адсорбции к. Этот метод был распространен Каррером и Шоппом 2 на бес - ( ветные вещества путем применения ультрафиолетовых лучей. В каче -: тве адсорбента они пользовались твердой углекислотой, что весьма [ росто разрешало задачу последующей десорбции, так как адсорбент юлностью испарялся при нагревании.  [22]

При этом свойства смеси не успевают заметно измениться, что объясняется кратковременным воздействием ионизатора на смесь. Этого нельзя утверждать, если используется радиоактивный источник, который постоянно находится в реакционном сосуде и может привести к изменению физико-химических свойств смеси. Данные, полученные с применением ультрафиолетовых лучей, можно считать более достоверными.  [23]

Положение зон фиксируется проведением полосы 1 % - ным раствором перманганата вдоль колонки. Для фиксации зон адсорбции протеинов, разделяющихся на фильтровальной бумаге или на колонке из целлюлозы, их окрашивают кислотными красителями, не окрашивающими целлюлозу. Для выявления зон разделения на фильтровальной бумаге используются различные виды цветных реакций. По аналогии с фотографическим проявлением, под проявлением хроматограммы бесцветных веществ часто понимают не разделение зон, а получение видимых изображений. Применение ультрафиолетовых лучей позволяет использовать для идентификации зон флуоресценцию определенных веществ или их способность гасить флуоресценцию. Нафталин, антрацен и полициклические углеводороды более сложного строения ( например, перилен, 1 2-бензпирен), а также карбазол, акридин и другие гетероциклические соединения, содержащиеся в каменноугольной смоле, были выделены в более чистом состоянии из образцов этих веществ, приготовленных и очищенных обычными методами выделения и кристаллизации. Цехмейстер приводит длинный список полициклических углеводородов, очищенных посредством хроматографии на окиси алюминия.  [24]



Страницы:      1    2