Спектр - лампа - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Демократия с элементами диктатуры - все равно что запор с элементами поноса. Законы Мерфи (еще...)

Спектр - лампа

Cтраница 1


Спектр лампы ПРК-4 линейчатый и состоит главным образом из линий 577; 546; 435 8; 404 7; 365 6; 312 9; 296 7; 280 4; 265 2; 253 7 нм; при помощи определенных фильтров можно выделить ту или иную область спектра.  [1]

Спектр лампы ПРК-4 линейчатый и состоит главным образом из линий 577; 546; 435 8; 404 7; 365 6; 312 9; 296 7; 280 4; 265 2; 253 7 ммк; при помощи определенных фильтров можно выделить ту или иную область спектра.  [2]

В спектре ламп накаливания максимальная доля излучения ( до 90 %) падает на инфракрасные лучи. При горении электрической дуги 80 % всего излучения приходится на ультрафиолетовую часть спектра. Облучение кожного покрова приводит к покраснению и при большой дозе - к воспалению. Интенсивное и длительное облучение вредно для человека и может вызвать ожоги.  [3]

4 Общий вид люминесцентной лампы.| Ксеноновая лампа типа ДКсТ. [4]

В спектре ламп ДРЛ преобладают сине-зеленые лучи, что приводит к искажению цветопередачи. Пульсации светового потока ламп, вызывающие стробоскопический эффект, значительны. Лампы надежно зажигаются и горят при напряжении сети не ниже 200 В. При изменении напряжения на I % световой поток изменяется на 2 2 % в ту же сторону.  [5]

В спектре лампы среднего давления имеется большое число линий почти одинаковой интенсивности; такая лампа в сочетании с монохроматором или подходящим набором светофильтров является наилучшим источником интенсивного излучения большого числа почти монохроматических линий, которые необходимы в большинстве фотохимических исследований. Лампы такого типа имеют высокую удельную яркость и применимы чаще всего там, где требуется свет высокой интенсивности, точечный источник излучения и где монохроматическое излучение не является необходимым.  [6]

7 Основные характеристики ламп накаливания. [7]

Для улучшения спектра лампы ДРЛ рекомендуется применять в сочетании с лампами накаливания.  [8]

Если, рассматривая спектр лампы накаливания, изменять напряжение тока, то можно увидеть, что с увеличением температуры накала нити спектральное распределение энергии изменяется. Чем температура выше, тем больше излучается синих лучей. Поэтому с увеличением температуры накала нити цвет излучения постепенно изменяется от темно-красного к светло-красному, оранжевому, желтому. А при очень высоких температурах лампы накаливания испускают белый и даже голубоватый свет, как, например, лампы, работающие с перекалом нити.  [9]

Для изучения УФ спектров лампы накаливания практически не используют.  [10]

Для получения узких эмиссионных линий спектра лампы и для обеспечения максимальной эффективности измерений и, следовательно, высокой чувствительности сила тока лампы должна быть оптимальной. Увеличение силы тока приводит к увеличению яркости лампы, но при этом одновременно расширяются линии, поэтому чувствительность анализа понижается. Оптимальный ток обеспечивает максимальный срок жизни лампы, большую яркость и максимальную чувствительность анализа.  [11]

12 Оптическая схема прибора ФЭК-М. [12]

Последние служат для вырезания из спектра лампы инфракрасной области. Вышедший из кювет свет с помощью линз 8 и 8, а также призм 9 и 9 проектируется на чувствительные поверхности фотоэлементов 14 и 14 с запирающим слоем.  [13]

14 Оптическая схема прибора ФЭК-М. [14]

Последние служат для вырезания из спектра лампы инфракрасной области. Вышедший из кювет свет с помощью линз 8 и 8, а также призм 9 и 9 проектируется на чувствительные поверхности фотоэлементов 14 и 14 с запирающим слоем.  [15]



Страницы:      1    2    3    4