Cтраница 2
Как это мы делали до сих пор, будем рассматривать отдельно применение люминесценции дискретных центров и реком-бинационного свечения для целей качественного и количественного химического анализа. [16]
Таким образом, прямой метод определения примесей РЗЭ в окиси европия с применением люминесценции кри-сталлофосфоров не отличается высокой чувствительностью. Лишь такие примеси, как неодим, для которых европий может являться донором энергии возбуждающего света, определяются до 10 - 5 % при соответствующем подборе оптимальных условий приготовления фосфора на двойной основе. В случае же таких примесей, как гадолиний или самарий, относительно которых европий является акцептором энергии, предел обнаружения прямого метода не превышает 10 - 3 % даже при оптимальных условиях. [17]
Таким образом, на основании исследовательской работы, выполненной в различных условиях на различных образцах битумов и тудронов, нами разработаны оптимальные условия адсорбционного анализа битумов с применением люминесценции. Методика анализа состоит в следующем. [18]
Использование явлении люминесценции и люминесцирующих веществ в настоящее время прочно вошло в разнообразные области техники. Применения люминесценции столь важны, с одной стороны, столь специфичны - с другой, что в рамках книги, посвященной физике процессов люминесценции ц ограниченной определенным объемом, они не могут быть освещены с надлежащей полнотой. При практическом использовании люминесцентных веществ возникают многочисленные технологические вопросы, разбор которых чрезвычайно важен для правильного разрешения определенного круга технических задач. Однако вследствие большого интереса и важности технических применений нам казалось неправильным ограничиться теми замечаниями об использовании отдельных процессов или веществ, которые были даны при изложении основного материала. Поэтому в настоящем приложении дается общин обзор практических применений люминесценции, представляющий интерес для лиц, начинающих заниматься изучением люминесценции. [19]
Качественный метод обнаружения веществ на хромато-граммах с применением специфически окрашивающих реактивов очень прост по выполнению, но ограничен вследствие небольшого количества известных и подходящих проявителей. Применение люминесценции в ультрафиолетовом свете, а также радиоактивных изотопов расширяет возможности метода. [20]
![]() |
Схема фотоэлектрического цветового пирометра с динамической компенсацией. [21] |
Идея применения люминесценции для цветовой пирометрии выдвинута в 1939 г. проф. Важная особенность нового прибора состоит в применении люминофора безинерционного типа, превращающего излучение в синей части спектра в оранжево-красное. [22]
Люминесценция прочно и глубоко вошла в технику, часто являясь необходимым и важнейшим звеном в работе многих технических установок и приборов. Из светотехнических применений люминесценции упомянем люминесцентные лампы, в частности лампы дневного света, дающие огромную экономию электроэнергии, и светящиеся составы для аварийного и маскировочного освещения. [23]
Однако пессимистический вывод был бы преждевременным, так как, по-видимому, все дело в том, что работы этого рода ведутся недостаточно систематично и целеустремлершо PI у нас, РТ за рубежом. Полезность же применения люминесценции пррр поисковых работах представляется несомненной. [24]
Качественный метод обнаружения веществ на хроматограм-мах с применением специфически окрашивающих реактивов очень прост по выполнению, но ограничен вследствие сравнительно небольшого ассортимента известных и достаточно подходящих проявителей. Возможности метода несколько расширяет применение люминесценции в ультрафиолетовом свете, а также радиоактивных изотопов. [25]
Возможны и другие приемы, на которых мы здесь не останавливаемся. Люминесцентный анализ представляет собою важный раздел применений люминесценции. В разработке общих методов количественного люминесцентного анализа пионером является М. А. Константинова-Шлезингер, в монографии которой Люминесцентный анализ [1, 8] детально изложены как основные законы люминесцентного анализа, так и ряд частных методик. [26]
Благодаря ярко выраженному различию в цветах люминесценции масел и смол удается легко обнаружить границу между ними при пропускании деасфальтизата испытуемого продукта через колонку с адсорбентом. В результате изучения различных методов анализа, основанных на применении люминесценции [31-36], разработан метод определения группового состава битумов, основанный на коагуляции асфальтенов изооктаном из бензольного раствора продукта с последующим адсорбционным разделением деасфальтизата и отбором фракций по цветам люминесценции. Опытами подтверждено, что фракция битумов и гудронов с фиолетовым цветом люминесценции имеет п S до 1 49, что дает основа яие отождествлять ее с парафино-нафтеновыми углеводородами. Фракция с голубым цветом люминесценции имеет пВ от 1 49 до 1 54, следовательно, она соответствует моноциклическим ароматическим углеводородам. [27]
В книге рассматриваются: 1) основные законы люминесценции, 2) свечение дискретных центров - комплексов, молекул и ионов, 3) свечение кри-сталлофосфорои. В тексте и в отдельном приложении даются сведения о применениях люминесценции; последние, однако, столь значительны и разнообразны, что подробному их описанию должны быть посвящены отдельные книги, некоторые из которых уже появились в печати. Поэтому в данной монографии применения описываются очень коротко-в качестве иллюстраций технического использования отдельных явлений и веществ. [28]
Благодаря ярко выраженному различию в цветах люминесценции масел и смол удается легко обнаружить границу между ними при пропускании деасфальтизата испытуемого продукта через колонку с адсорбентом. В результате изучения различных методов анализа, основанных на применении люминесценции [31-36], разработан метод определения группового состава битумов, основанный на коагуляции асфальтенда изооктаном из бензольного раствора продукта с последующим адсорбционным разделением деасфальтизата и отбором фракций по цветам люминесценции. Опытами подтверждено, что фракция битумов и гудронов с фиолетовым цветом люминесценции имеет п о до 1 49, что дает основание отождествлять ее с парафино-нафтеновыми углеводородами. Фракция с голубым цветом люминесценции имеет по от 1 49 до 1 54, следовательно, она соответствует моноциклическим ароматическим углеводородам. [29]
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. [30]