Cтраница 1
Применение монохроматического света позволяет, кроме того, выбрать узкий участок спектра, где уменьшается или вовсе устраняется влияние других окрашенных соединений. [1]
Применение монохроматического света или светофильтров позволяет в значительной степени устранить названный недостаток фотоэлементов, однако применение светофильтров увеличивает точность и визуальных методов определения. Таким образом, выбор метода измерения интенсивности окраски чаще всего обусловливается не внутренней характеристикой данного колориметрического метода, а наличием приборов в данной лаборатории. В некоторых случаях более точными оказываются визуальные методы, в других - фотоэлектрические. [2]
Преимущества применения монохроматического света особенно ощутимы при больших концентрациях определяемого компонента. При работе с монохроматическим светом можно выбрать участок спектра, где светопоглощение мало изменяется при небольших и допустимых колебаниях рН и солевого состава раствора. Это преимущество СФА имеет важное значение для точности, но также не увеличивает чувствительности метода. [3]
![]() |
Сравнение точности измерения оптической плотности раствора и фотометрического определения при разных длинах волн поглощаемого света. [4] |
Преимущества применения монохроматического света при фотометрических измерениях заключаются и в том, что в ряде случаев, можно проводить измерения в присутствии посторонних веществ, поглощающих свет в близких к максимуму поглощения определяемого вещества областях спектра. При этом влияние посторонних веществ уменьшается или вовсе устраняется. Таким образом, применение монохроматического света увеличивает специфичность фотометрических методов анализа. В этом собственно и заключается главное отличие фотоколориметрии от спектрофотометрии. В спектрофотометре есть возможность измерять оптическую плотность исследуемого раствора при любой длине волны поглощаемого света, что невозможно при работе с фотоэлектроколориметром. [5]
![]() |
Ирисовая диафрагма.| Диафрагма с архимедовой спиралью. [6] |
В случае применения монохроматического света, изменение температуры раскаленной нити ведет только к увеличению или уменьшению интенсивности освещения, спектральный же состав падающего на фотоэлемент света остается неизменным. [7]
![]() |
Спектральная характеристика светофильтров, установленных в ФЭК-56-2. [8] |
Кроме того, применение монохроматического света дает возможность проводить измерения в присутствии посторонних веществ, поглощающих свет в близких к максимуму поглощения определяемого вещества областях спектра. При этсм влияние посторонних веществ уменьшается или вовсе устраняется. [9]
Точное измерение показателей преломления, строго говоря, требует применения монохроматического света. [10]
Точное измерение показателей преломления, строго говоря, требует применения монохроматического света. Для этого надо лишь заметить, какая из двух цветных полосок более подвижна, и о показателе преломления судить по движению именно этой полоски, применяя к ней обычное правило полоски Бекке: при подъеме тубуса полоска перемещается на вещество, имеющее более высокий показатель преломления. [11]
![]() |
Оптическая схема микроскопа МИМ-7.. [12] |
Хроматическая аберрация ухудшает четкость изображения; ее можно полностью устранить только применением монохроматического света. [13]
Измерение величин напряжений в прозрачной модели из оптически чувствительного материала производится в большинстве случаев с применением монохроматического света. [14]
Применение монохроматического света ( спектрофотометр ия), при котором наблюдается максимальное све-топоглощение, увеличивает чувствительность метода по крайней мере на один порядок. Спектрофотометрический способ позволяет определить 1 10 - 10 г / мл железа по реакции с бензилиденроданином. [15]