Рассеивание - излучение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Опыт - это замечательная штука, которая позволяет нам узнавать ошибку, когда мы опять совершили ее. Законы Мерфи (еще...)

Рассеивание - излучение

Cтраница 2


В общем случае лазерного воздействия на материал при скрайбировании необходимо учитывать следующие процессы: поглощение и рассеивание излучения, плавление и испарение, термомехани-ческе разрушение и пластическую деформацию, а также изменение структурного состояния и физико-химических характеристик материала.  [16]

Для исследования загрязнений атмосферы получают применение лазерные методы, в которых сравнивается рассеивание излучения лазера частицами аэрозолей и рассеивание излучения молекулами газов.  [17]

Для регистрации выбросов промышленных предприятий, а также исследования загрязнений атмосферы применяют лазерные методы, в которых учитывается рассеивание излучения лазера частицами аэрозолей и молекулами газов. Рассеянная энергия попадает на приемную антенну локатора.  [18]

Кюветы следует устанавливать в кюветное отделение всегда в строго определенном положении во избежание ошибок, связанных с отражением и рассеиванием излучений.  [19]

Кювету следует устанавливать в кюветное отделение всегда в строго определенном положении, чтобы избежать ошибок, связанных с отражением и рассеиванием излучений.  [20]

Установки для УФ-обработки лоткового и струйного типов разделяются на установки с непогруженным и погруженным источником излучения. Установки с непогруженным источником конструктивно просты, но имеют низкий КПД вследствие рассеивания излучения и частичного поглощения его отражательными поверхностями. Установки второго типа отличаются высоким коэффициентом использования дозы излучения, но конструктивно сложны. Установки с непогруженным источником целесообразно использовать при небольших порциях обрабатываемой воды, установки с погруженным источником - при централизованном обеззараживании больших объемов воды.  [21]

Наносимая на подложки жидкость высушивается под инфракрасной лампой до сухого остатка, количество которого определяется взвешиванием на аналитических весах, после чего подложки с веществом поступают для измерений активности на счетную установку. Количество сухого остатка на подложках требуется знать для введения поправки на самопоглощение и рассеивание излучений в слое вещества.  [22]

Что касается селективности определения, то следует заметить, что посторонние элементы, излучающие в пламени, находясь в большой концентрации, также могут вызывать возникновение фототока в приборе. Причиной возникновения этого фототока, кроме излучения молекулярных полос постороннего элемента, может быть также пропускание излучения другого элемента светофильтрами или упомянутое выше рассеивание излучения оптической системой монохроматора. Она увеличивается с увеличением отношения концентрации постороннего элемента к концентрации определяемого элемента и может стать особенно большой при определении следов вещества.  [23]

Для определения коэффициента спектральной абсорбции растворенного вещества иногда можно удалять нерастворенные вещества фильтрацией, но это может привести к помехам. Следовательно, нужно приводить результаты определения мутности в сравнении со стандартным раствором. Интенсивность рассеивания излучения зависит от длины волны падающего света, угла измерения, а также формы, оптических свойств и распределения взвешенных в воде частиц по размерам. При измерении ослабления пропускаемого света измеряемое значение зависит от апертурного угла шв потока света, поступающего на приемник. При измерении рассеянного излучения измеряемые значения зависят от угла 6 и апертурного угла сое.  [24]

Для определения коэффициента спектральной абсорбции растоворенного вещества иногда можно удалять нерастворенные вещества фильтрацией, но это может привести к помехам. Следовательно, нужно приводить результаты определения мутности в сравнении со стандартным раствором. Интенсивность рассеивания излучения зависит от длины волны падающего света, угла измерения, а также формы, оптических свойств и распределения взвешенных в воде частиц по размерам. При измерении ослабления пропускаемого света измеряемое значение зависит от апертурного угла we потока света, поступающего на приемник.  [25]

Отрицательное влияние рассеивания излучения проявляется двояко. Во-первых, вследствие рассеивания на детектор попадает меньше излучения, и детектор дает завышенный сигнал поглощения. Во-вторых, рассеивание излучения имеет значительную шумовую составляющую, которая увеличивает случайную ошибку анализа.  [26]

Из этого рисунка следует, что дифференциальный спектр близок к спектру воды и что вклад воды в спектр таблетки значителен по всей ИК-области. При хранении на воздухе осушенной таблетки полосы поглощения воды практически полностью восстанавливаются. Из всех известных наполнителей сорбция влаги в наименьшей степени проявляется при использовании KRS-5 [7], но трудность его прессования не позволяет избежать искажающего влияния рассеивания излучения, и поэтому наиболее целесообразно применять легко прессующийся КВг. В этом случае в ИК-спектре угля появляется полоса поглощения СО2 при 2340 см 1, которая не связана с сорбцией его из атмосферы, так как выдерживание таблеток КВг с углем в токе СО2 не увеличивает интенсивность этой полосы. Очевидным источником СО2 являются частицы угля, дисперсирован-ного в КВг, которые выделяют СО2, сорбированный углем или образовавшийся при взаимодействии хемо-сорбированного кислорода с углем при нагревании таблетки. Потеря массы малометаморфизованных углей при нагреве до 200 - 280 С не превышает 6 - 7 % и резко уменьшается при повышении стадии метаморфизма. Адсорбентом, поглощающим выделяющиеся молекулы СОЬ является КВг, так как при нагревании таблетки КВг с карбонатом марганца, разлагающимся при нагревании с выделением СО2, зафиксирована полоса поглощения двуокиси углерода, идентичная по форме и положению с полосой СО3 в спектрах таблеток углей с КВг [4], На основе этих данных разработана методика получения неискаженных спектров углей.  [27]

28 Коэффициент поглощения оконного стекла в интервале длины волны от 0 5 до 5 мкм. [28]

В указанных материалах наряду с теплопроводностью имеет место лучистый перенос тепловой энергии. Это явление, называемое лучистой ( радиационной, фотонной) теплопроводностью, представляет собой сложный процесс переноса тепла, определяемый непрерывной и последовательной цепью поглощения и излучения энергии отдельными элементами среды. Такой процесс теплопередачи отличен от обычного прохождения тепловых фотонов через диатермич-ную ( прозрачную) среду; он основан на внутреннем теплообмене между близлежащими слоями и зависит от распределения температур в самой среде. В последних дополнительно проявляется эффект рассеивания излучения. При прохождении лучистого теплового потока через слой полупрозрачного вещества его интенсивность уменьшается вследствие поглощения и одновременно увеличивается за счет собственного излучения среды. Основной характеристикой при расчете теплообмена в этих условиях является коэффициент поглощения ( ослабления) / г, м 1, определяемый отношением доли лучистого потока тепла, поглощенной элементарным слоем среды, к толщине этого слоя.  [29]

При исследовании механизма реакций световой пучок должен быть гомогенным и параллельным, особенно если скорость изучаемой реакции не прямо пропорциональна интенсивности излучения. Это дополнительно ограничивает возможности достижения определенных интенсивностей излучения, так как в применяемых оптических системах происходит заметная потеря излучения. Практически трудно получить высокомонохроматическое излучение, дающее в сумме больше чем 10й - 10J5 квантов в секунду. Однако при помощи большого монохроматора, в котором используются кварцевые линзы диаметром около 10 см с фокусным расстоянием 10 см и кварцевая призма с ребром примерно 10 см с равносторонним треугольником в качестве основания, можно получить у выходной щели монохроматора около 1017 квантов в секунду. В этом случае в качестве реакционного сосуда используется длинная трубка, для которой трудно сохранить без изменения оптические характеристики вследствие возможности рассеивания излучения ее стенками; тем не менее применение указанного типа монохроматора в сочетании с одной из разнообразных ртутных ламп среднего или высокого давления может оказаться очень полезным для фотохимических исследований, особенно если имеется возможность использовать одну из следующих ртутных линий: 3130, 3660, 4060, 4370, 5461 А.  [30]



Страницы:      1    2