Алюминиевое зеркало - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года. Законы Мерфи (еще...)

Алюминиевое зеркало

Cтраница 3


Из этого следует, что угол, для которого будет наблюдаться максимум, зависит от длины волны, иначе говоря, дифракционная решетка дает разложение в спектр. Сейчас решетки обычно изготовляются путем нанесения алмазным резцом большого числа равноотстоящих штрихов на алюминиевом зеркале, полученном испарением алюминия на тщательно подготовленную стеклянную поверхность. Такая решетка называется отражательной.  [31]

Блеск электролитических осадков оценивается путем визуального осмотра поверхности, а также на основе измерений интен-сивностей зеркально-отраженного и диффузно-рассеянного света с помощью специальных приборов: рефлектометров, фотометров. Количественно блеск поверхности может быть охарактеризован отношением интенсивностей зеркально-отраженного и падающего света. Критерием оценки блеска служит также коэффициент или процент зеркального отражения света от отражения серебряного или алюминиевого зеркала, применяемого в качестве стандарта.  [32]

При высокой температуре в результате самоокисления-самовосстановления распадается на Si и SiO2 ( реакция диспропорционирования - стр. Используя эту реакцию, искусственно получают тончайшие кварцевые прозрачные покрытия - при обработке препаратов для электронной микроскопии, для поверхностных покрытий алюминиевых зеркал.  [33]

Рассмотрим теперь оптическую и электрическую схемы этого спектрофотометра. Пройдя через линзу А, луч света падает на трехгранную алюминиевую зеркальную призму Б, разделяющую его на два луча. Отразившись от алюминиевых зеркал В и Г, оба луча модулируются вращающимися планками Д и Е с частотами / t и / q, после чего оба луча падают на алюминиевое зеркало 3, направляющее их на катод фотоумножителя И - На пути луча, модулируемого с частотой / 9, располагается кювета Ж с анализируемым веществом. В рассматриваемой установке модуляция осуществлена вращением планок Д и Е от синхронных моторов.  [34]

Однако он позволяет сравнивать между собой различные металлы и покрытия. В качестве эталона применяют алюминиевое зеркало, полученное путем конденсации алюминия в вакууме. Метод применим при изучении декоративных покрытий, коррозионностой-ких сталей, а также эффективности защитного действия летучих ингибиторов.  [35]

При проведении описанных выше измерений следует соблюдать ряд предосторожностей. Ввиду того что в приведенное выше выражение входит показатель преломления, необходимо, чтобы он оставался постоянным при измерениях как стандартной, так и неизвестной длин волн. Если эталон вакуумирован, необходимо внести поправку на дисперсию в покрытиях зеркал эталона. В случае серебряных и алюминиевых зеркал этот эффект весьма мал и имеются достаточно хорошо разработанные методы уменьшения вносимых при этом ошибок. В случае же диэлектрических покрытий необходимые поправки значительно больше.  [36]

Чэб и Фридман [ 49Я ] определяли концентрацию водяного пара в воздухе по поглощению в полосе А, 1220 А линии водорода La ( 1216 А); молекулярный азот и молекулярный кислород почти прозрачны в этой области спектра. В качестве детектора использовался счетчик фотонов, чувствительный к очень узкой области спектра около 1216 А. По мнению авторов, эта методика применима для абсорбционных измерений следов молекулярного кислорода в редких газах, азоте и водороде. Гартон, Вэб, Уилди [ 4М ] определяли концентрацию воды в азоте, кислороде и углекислом газе. Абсорбционный сосуд был сделан с окошками из фтористого лития, излучение регистрировалось с помощью фотоумножителя с вольфрамовым катодом, который был чувствителен к излучению, начиная с 1400 А. Использовались две абсорбционные трубки длиной 1 и 42 см. Для повышения чувствительности применялись алюминиевые зеркала, благодаря которым свет проходил через кювету многократно.  [37]



Страницы:      1    2    3