Регистрация - фототок - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
При поносе важно, какая скорость у тебя, а не у твоего провайдера. Законы Мерфи (еще...)

Регистрация - фототок

Cтраница 1


Регистрация фототоков производится при помощи микроамперметра 28, к которому через переключатель 29 подключены фотоэлементы. Приготавливают испытуемый раствор калия одним из методов, описанных на стр. В мерные колбы емкостью 250 мл набирают возрастающие объемы образцового раствора: 1 0; 2 5; 5 0; 7 5; 10 0; 12 5; 15; 25 мл, доводят объем дистиллированной водой до черты и перемешивают. Затем переходят к работе на фотометре. Детальная техника работы дается в инструкции соответствующей марки фотометра, ниже приводится схема работы на фотометре ППФ-УНИИЗ. Работу начинают с установления давления воздуха. Подают сжатый воздух и, регулируя давление, устанавливают его по манометру на 0 4 атм. Затем вводят через распылитель дистиллированную воду и проверяют всасывающее и распыляющее устройства. Включают в систему газ, давление которого должно поддерживаться в пределах 30 - 40 мм вод. ст. Смесь ацетилена с воздухом поджигают электрической искрой, вводят в пламя стандартный раствор наибольшей концентрации и при помощи диафрагмы устанавливают максимальное отклонение стрелки гальванометра ( на всю длину шкалы), после чего вводят в пламя дистиллированную воду и устанавливают стрелку гальванометра на нуль. Для устранения мешающего влияния кальция в пламя вводят раствор соли кальция ( концентрация 500 мг СаО в 1 л) и вновь устанавливают стрелку гальванометра на нуль. Вводя в пламя попеременно раствор соли кальция и дистиллированную воду, добиваются устойчивого нулевого положения. Это положение и принимают за нуль при всех дальнейших отсчетах. Затем вводят в пламя стандартные ( образцовые) растворы, начиная с наименьшей концентрации, и записывают показания гальванометра, а потом в пламя вводят испытуемый раствор, снимая и для него показания гальванометра.  [1]

Для регистрации фототоков, возникающих в фотоэлементе под, влиянием световой энергии, применяют чувствительные стрелочные пли зеркальные гальванометры. Гальванометры применяются с подвижной катушкой и неподвижным магнитом ( магнитоэлектрические) системы Ленинградского физического института ( фиг. Чувствительность стрелочных гальванометров бывает порядка 10-в - Ю-7 а, а зеркальных Ю-8-Ю-9 а на одно деление.  [2]

Для регистрации фототока может служить или стрелочный микроамперметр чувствительностью 10 - 7 а на деление шкалы, или самопишущий потенциометр типа МСР, ПСР или ЭПП-09, чувствительностью 10 мв на всю шкалу, вход которого зашунтирован сопротивлением около 200 ом. В сочетании со спектрографом с дифракционной решеткой ДФС-3 фотометр применяется при анализе изотопного состава водорода.  [3]

Все методы АФА основаны на регистрации фототоков, вызванных светом флуоресценции. В качестве приемника излучения чаще всего применяют фотоэлектронные умножители ( ФЭУ), принцип действия и конструкция которых описаны в ряде руководств. Главная характеристика ФЭУ, используемых для АФА - квантовый выход фотокатода т ], определяемый как отношение числа фотоэлектронов к числу падающих квантов. У лучших фотокатодов эта величина доходит до 30 %, но чаще всего она составляет несколько процентов.  [4]

Циклы включения и выключения поля с регистрацией фототока / д и / дг повторяют до тех пор, пока фототок при выключении поля станет близким к значению фототока в магнитном поле.  [5]

В последнее время широкое применение находят спектрофотометры с регистрацией фототока на бумажной ленте электронного самопишущего потенциометра, что позволяет значительно ускорить и автоматизировать выполнение анализа. Если спектрофотометр снабдить разверткой спектра, то на записи контура линии или молекулярной полосы можно легко учесть фон пламени или рассеянное в приборе излучение.  [6]

7 Кривые вида pds l ( i - Роль коэффициента усиления фотоумножителя. [7]

В действительности как фотоэлемент, так и фотоумножитель обладают темновым током, ограничивающим регистрацию слабых фототоков. Они построены для величин Ж106 и ft106 ом. Кривые рис. 206 наглядно демонстрируют выигрыши в пределах регистрации при снижении термотока.  [8]

Установка для исследовния испускательной способности с фотоэлектрической регистрацией отличалась от описанной выше рядом особенностей - вместо спектрографа применялся более простой прибор монохроматор УМ-2, вместо эталонной ленточной дампы - черный излучатель, остальные различия связаны с питанием фотоумножителей и регистрацией фототока.  [9]

В качестве приемника световой энергии используется фотосопротивление ФС-К. Регистрацию фототока осуществляют микроамперметром. Для проведения титрования стакан емкостью 150 - 200 мл с анализируемым веществом помещают в гнездо титрометра, выводят стрелку микроамперметра на правое крайнее деление шкалы, включают мотор мешалки и приступают к титрованию, отмечая показания микроамперметра после прибавления каждой порции раствора. По полученным данным строят кривую титрования в координатах: ось ординат - показания гальванометра, ось абсцисс - объем стандартного раствора.  [10]

11 Схема однократного вторичного усиления.| Схема фотоэлектронного умножителя. [11]

Сила тока па выходе фотоэлектронного умножителя может быть усилена обычными радиотехническими методами. Для регистрации фототока используют различные способы. Часто применяют электронные потенциометры, позволяющие вести непрерывную запись сигнала.  [12]

Для фотометрических объемно-аналитических определений применяется фотоэлектрический титроыетр ФЭТ-УНИИЗ. В качестве приемника световой энергии используется фотосопротивление ФС-К1. Регистрацию фототока осуществляют микроамперметром. Для проведения титрования стакан емкостью 150 - 200 мл с анализируемым раствором помещают в гнездо титрометра, выводят стрелку микроамперметра на правый край шкалы ( 90 - 100 делений), включают мотор мешалки и приступают к титрованию, отмечая показания микроамперметра после прибавления каждой порции раствора. По полученным данным строят кривую титрования в координатах: ось ординат - показания гальванометра, ось абсцисс-объем стандартного раствора.  [13]

14 Различные схемы регистрации фототоков. [14]

Второй вариант ( схема б) предусматривает предварительное усиление. Он позволяет использовать вакуумные фотоэлементы типа СЦВ-3 и СЦВ-9, которые характеризуются малыми темповыми токами и к тому же могут быть вышеуказанным способом применения усилителей переменного тока исключены. К сожалению, схема во втором, варианте регистрации фототоков более чувствительна к помехам по сравнению с первым, где измерения ведутся при выключенном генераторе.  [15]



Страницы:      1    2