Cтраница 1
Ультрафиолетовый свет ускоряет бромирование производного холестерина XV в аллильное положение ( образование вещества XVI) с помощью N-бромсукцинимида; в числе прочих растворителей был четыреххлористый углерод. [1]
Ультрафиолетовый свет, возбуждающий люминесценцию, действует на фотографическую пленку сильнее фотографируемой видимой люминесценции, поэтому необходимо с помощью светофильтров ( см. гл. Чтобы но снимку можно было ориентироваться в расположении дефектов на поверхности, надо, чтобы на фотографии были видны и контуры детали; для этого во время съемки кратковременно, на доли секунды, удаляют светофильтр, поглощающий ультрафиоле - 1мм товый свет, и получают па негативе слабое изображение всей детали; на нем отчетливо выступают следы люминес-цирующего силикагеля, которые получают при длительной выдержке. [2]
Ультрафиолетовый свет ионизирует сопряженные молекулы полимера, создавая положительно заряженные локальные центры, могущие служить ловушками для электронов при последующем освещении полимера в видимой области спектра. Освобожденный фотоэлектрон задерживается в структуре полимера подобно тому, как это имеет место при фотоионизации органических сред при низких температурах [5], где это приводит к квадратичному закону затухания фосфоресценции. Возникшие локальные центры способны захватывать электроны, что и приводит к увеличению фотопроводимости в длинноволновой части спектра. [3]
Ультрафиолетовый свет не оказывает каталитического действия. [4]
Ультрафиолетовый свет с длиной волны примерно 2200 А поглощается кислородом. Это поглощение мешает ультрафиолетовому свету ( которое вредно для живой природы) достигать земной поверхности. Кроме того, при разложении молекул озона выделяется тепло, за счет которого в верхних слоях атмосферы поддерживается сравнительно высокая температура. [5]
Ультрафиолетовый свет также вызывает деструкцию полиметилметакрилата, происходящую по закону случая. [6]
Ультрафиолетовый свет ( 1015 Гц) 6.63 х 10 - 18 Дж-сек Рентгеновские лучи ( 1018 Гц) 6.63 х 10 - 15 Дж-сек Фотон является странной частицей с нулевой массой покоя. [7]
Если ультрафиолетовый свет фильтровать через насыщенный раствор хлора в четыреххлористом углероде или растворе бихромата калия, то обыкновенно никакой фотохимической реакции не наблюдается. [8]
Источником ультрафиолетового света могут служить ртутно-квар-цевые лампы. Для целей люминесцентного метода применяется прибор ЛЮМ-1 заводов Красногвардеец и Геологоразведка ( фиг. [9]
![]() |
Люминесцентный дефектоскоп ЛЮМ-1. [10] |
Источником ультрафиолетового света может служить ртутно-кварцевая лампа, свет которой фильтруется через ультрафиолетовый светофильтр УФО-3 с длиной волны 366 ммк. [11]
Применение ультрафиолетового света с длиной волны 0 25 мк позволило получать неясные изображения, на которых разрешающее расстояние было снижено до 0 075 мк. [12]
Кванты ультрафиолетового света, поглощаемые молекулами С12) вызывают их диссоциацию. Рентгеновские лучи вызывают ионизацию и возбуждение молекул, следствием чего может быть диссоциация химических связей и образование атомов. Поэтому следует ожидать, что облучение смеси Н2 - - С12 этими лучами будет способствовать реакции. [13]
![]() |
Схема люминесцентного дефектоскопа. [14] |
Источником ультрафиолетового света служат ртутно-кварцевые лампы, свет которых фильтруется через ультрафиолетовый светофильтр, имеющий максимум пропускания примерно 360 мкм. [15]