Cтраница 2
Ввиду малой толщины слоев просветление в УФ области требует более точного соблюдения технологии и выполнения условий соотношения показателей преломления и толщины отдельных слоев. [17]
![]() |
Схема микрорефрактометра Джелли. [18] |
Микрокапля жидкости помещается в миниатюрную кювету, образуемую прижатым к небольшой стеклянной пластинке покровным стеклом ( толщиной 0 2 мм), один край которого скошен под углом 45 ( рис. VI. Кювета устанавливается перед маленьким отверстием в непрозрачном экране, за которым ( на расстоянии около 30 см) помещается вертикальная шкала с прорезанной в ней горизонтальной ярко освещаемой сзади щелью. При рассматривании через микрокювету с жидкостью изображение щели кажется смещенным по шкале в зависимости от соотношения показателя преломления исследуемой жидкости п и покровного стекла N. На шкале нанесены непосредственно показатели преломления, которые рассчитываются по формуле (VI.8), причем поправкой на смещение луча плоскопараллельной пластинкой при указанном достаточно большом расстоянии до шкалы можно пренебречь. В случае самостоятельного изготовления прибора возможна ( и даже предпочтительна) эмпирическая калибровка шкалы по жидкостям с известными показателями преломления. [19]
Методика определения сводится к следующему. Небольшое количество исследуемой фракции ( 3 - 4 мелкие крупинки) рассыпают на предметном стекле, накрывают покровным стеклом и помещают под микроскоп. Затем в зазор между предметным и покровным стеклами вводят иммерсионную жидкость с По1 65 и устанавливают соотношение показателя преломления изучаемого продукта и жидкости, наблюдая поведение линии Бекке. [20]
В этом случае часть потока поглощается, остальная часть рассеивается либо в обратном направлении, либо в стороны, однако преимущественно в прямом направлении. Законы такого рассеивания очень сложны и здесь рассматриваться не будут. Заинтересованный читатель может в библиографии Бильмайера и Ричардса [48] найти полезную информацию по этим вопросам. Здесь мы лишь отметим, что рассеяние количественно зависит от размеров пигментных частиц и частично от соотношения показателей преломления пигментных частиц и связующего. Для очень малых фрагментов, близких по величине к молекулярным размерам, рассеивающий эффект в значительной мере исчезает и пигментные частицы в связующем приобретают свойства молекулярных растворов. Следовательно, существует оптимальный размер пигментных частиц в отношении способности к светорассеиванию. Существование такого оптимума является причиной повышенного интереса изготовителей красок к достижению требуемых размеров частиц. [21]
Спектральные характеристики двухслойных пленок в первое время после их нанесения несколько изменяются, особенно, если пленки были прогреты при температуре не выше 120 - 150 С. Одновременно изменяется и цвет пленок. Все это свидетельствует о том, что толщина пленок уменьшается, причем, чем толще были пленки, тем больше смещаются спектральные кривые. Помимо перемещения максимума пропускания или минимума отражения в коротковолновую часть спектра наблюдается в некоторых случаях и повышение максимума пропускания. Последнее объясняется изменением соотношения показателей преломления отдельных слоев двухслойной пленки. По-видимому, постепенная дегидратация пленки ТЮ2 приводит к ее уплотнению последовательно, к повышению показа-геля преломления. Совершенно иная картина наблюдается после термообработки пленки при повышенных температурах. В результате измерений ( проведенных периодически в течение длительного времени) спектральных кривых пропускания стекол с двухслойными пленками, установлено, что высокотемпературный прогрев ( при 300 - 350 С) устраняет последующее изменение толщины пленки. [22]
Интерференционные светоделители и светофильтры получают путем нанесения на какую-либо прозрачную подложку нескольких чередующихся слоев из пленкообразующих веществ с различными показателями преломления. Избирательность отражения, характерная для интерференционных многослойных пленок, может быть использована путем изменения толщин пленок для создания свето-делительных и светофильтрующих элементов оптических приборов, предназначаемых для работы в различных областях спектра. Положение полос с максимальным отражением или пропусканием будет зависеть от толщин отдельных слоев в многослойном покрытии. Величина максимального отражения будет определяться конструкцией многослойного покрытия, числом слоев, соотношением показателей преломления и толщин отдельных слоев. [23]