Cтраница 3
![]() |
Внешний вид флуоримет-ра ЭФ-ЗМ. [31] |
Помещают в гнездо 3 первичный светофильтр, а в гнезда 2 - вторичные светофильтры. [32]
Для замера относительной интенсивности люминесценции волокна применяют камеру с пробирками, а в качестве вторичного светофильтра - СЗС-21 ЖС-11. Подготовленное для анализа волокно помещают в обойму, которую вводят в паз с правой стороны в камеру для твердых веществ. Показание на приборе замеряют в условных единицах относительной интенсивности люминесценции. [33]
Полученный кристаллофосфор и шкалу эталонных фосфоров помещают в ячейки металлической пластинки и при освещении ультрафиолетовым светом фотографируют через указанные вторичные светофильтры в 1 / 2 - 3А натуральной величины. [34]
Полученный кристаллофосфор и шкалу эталонных фосфоров помещают в ячейки металлической пластинки и при освещении ультрафиолетовым светом фотографируют через указанные вторичные светофильтры в / 2 - 3 / 4 натуральной величины. [35]
Для объективной флуориметрии применяются флу-ориметр ФАС-1 с первичными светофильтрами СЭС-10 и УФС-2, выделяющие линию спектра 336 нм, и вторичный светофильтр ЖС-17 ( оранжевый), выделяющий флуоресценцию бериллия. [36]
![]() |
Принципиальные оптические схемы возбуждения флуоресценции. [37] |
При возбуждении на просвет ( схема а) излучение флуоресценции регистрируют в продольном направлении относительно оси возбуждающего потока, и последний практически полностью падает на вторичный светофильтр, стоящий перед приемником света. При этой схеме степень скрещенности первичного и вторичного светофильтров должна быть настолько высокой, чтобы следы возбуждающего излучения ( прошедшие через вторичный светофильтр) не могли вызывать существенного фототока в таких высокочувствительных приемниках света, как фотоумножители. [38]
Для правильного выбора светофильтров необходимо учитывать следующее: а) спектр поглощения исследуемого вещества и спектр пропускания первичного светофильтра должны перекрываться; б) спектр флуоресценции исследуемого вещества и спектр пропускания вторичного светофильтра также должны перекрываться; в) спектры пропускания первичного и вторичного светофильтров по возможности не должны перекрываться. [39]
Для правильного выбора светофильтров необходимо учитывать следующее: а) спектр поглощения исследуемого вещества и спектр пропускания первичного светофильтра должны перекрываться: б) спектр флуоресценции исследуемого вещества и спектр пропускания вторичного светофильтра также должны перекрываться; в) спектры пропускания первичного и вторичного светофильтров по возможности не должны перекрываться. [40]
Для правильного выбора светофильтров необходимо учитывать следующее: а) спектр поглощения исследуемого вещества и спектр пропускания первичного светофильтра должны перекрываться; 5) спектр флуоресценции исследуемого вещества и спектр пропускания вторичного светофильтра также должны перекрываться; в) спектры пропускания первичного и вторичного светофильтров по возможности не должны перекрываться. [41]
![]() |
Оптическая схема для измерения флуоресценции растворов под углом в 90. [42] |
Схемы, представленные на рис. 18.5, имеют преимущества по сравнению со схемой, изображенной на рис. 18.4: 1) меньше сказывается люминесценция материала кюветы; 2) требования, предъявляемые к избирательности вторичных светофильтров, не очень строгие, граница скрещивания светофильтров может быть не очень четкой. [43]
Для подбора пары светофильтров с границей скрещения при заданной длине волны на рис. II1 - 12 выбирают такую кривую, которая пересекает горизонталь с ординатой D 2 при заданной длине волны или немного левее ее; эта кривая соответствует поглощению стекла, которое следует взять для первичного светофильтра. Вторичный светофильтр находят аналогичным путем на рис. III-13, но для пересечения кривой его поглощения с ординатой D 2 берут точку на 3 - 5 ммк правее заданной длины волны. При соблюдении этого условия суммарное пропускание обоих стекол на границе скрещения составляет менее 0 01 %; обычно этого вполне достаточно для того, чтобы значение холостого опыта при флуориметрировании было невелико. [44]
Светофильтры, использующиеся для выделения флуоресценции, так называемые вторичные фильтры, должны отсекать весь рассеянный возбуждающий свет и пропускать весь свет флуоресценции. В качестве первичных и вторичных светофильтров используются стеклянные светофильтры из цветного стекла. В качестве вторичных светофильтров могут использоваться клееные стеклянные и интерференционные светофильтры. [45]