Cтраница 3
Как видно из табл. 11, данные двух измерений с фотоэлектрическими спектрофотометрами [54] и [29] приблизительно согласуются между собой. [31]
Измерения выполнены на различных, но сходных по принципиальной схеме фотоэлектрических спектрофотометрах. [32]
Описана методика, позволяющая с большой быстротой измерять ( на фотоэлектрическом спектрофотометре) кривые распределения энергии в спектрах флуоресцирующих веществ и определять таким образом количества их порядка 10 - 8 г / мл. Приведены измеренные авторами спектральные кривые флуоресценции 3 4-бензпирена в различных растворителях. [33]
Положение полос совпадает в пределах воспроизводимости измерений [32] и обычной точности фотоэлектрических спектрофотометров [23], в связи с чем данные усреднены. [34]
Измерения оптической плотности D в ультрафиолетовой и видимой области проводятся на фотоэлектрических спектрофотометрах. Основными частями этих приборов являются: источник излучения ( лампа накаливания для видимой области, газоразрядная водородная или дейтериевая лампа ультрафиолетовой области), монохроматор, диспергирующая система которого основана на использовании кварцевой призмы или дифракционной решетки, кюветное отделение, в котором располагаются кюветы с исследуемыми веществами, приемное и фотометрическое устройство для сравнительной оценки интенсивности световых потоков / 0 и /, основанное на использовании фотоэлементов. [35]
Измерения оптической плотности А в ультрафиолетовой и видимой областях проводятся на фотоэлектрических спектрофотометрах. Основными частями этих приборов являются: источник излучения ( лампа накаливания для видимой области, газоразрядная водородная или дейтериевая лампа в ультрафиолетовой области), монохроматор, диспергирующая система которого основана на использовании кварцевой призмы или дифракционной решетки, кюветное отделение, в котором располагаются кюветы с исследуемыми веществами, приемное и фотометрическое устройства для сравнительной оценки интенсивности световых потоков JQ и J, основанные на использовании фотоэлементов. [36]
Значительное число спектров, представленных в атласе, получены авторами впервые, на фотоэлектрическом спектрофотометре Увиспек, аналогичном по принципу действия спектрофотометру Бекмана и СФ-4. [37]
Спектрофотометрический метод стали применять для исследования комплексообразования лишь в последнее время, так как только в последние годы появились удобные в работе фотоэлектрические спектрофотометры. То же относится и к полярографическому методу. Также недавно было начато изучение равновесий с помощью ионного обмена. [38]
Таким образом, если р / Синд известно, то, чтобы получить рН раствора, надо измерить отношение интенсивностей окрасок с помощью визуального компаратора или фотоэлектрического спектрофотометра. [39]
Цшейле, Комар и Маккинней [50] изучали образцы хлорофилла, приготовленные первыми двумя исследователями в университете Пар-дью и третьим автором в Беркли, измеряя коэффициенты экстинкции на двух разных фотоэлектрических спектрофотометрах. [40]
![]() |
Оптическая схема фотоколориметров типа КНО. [41] |
На спектрофотометрах, отличающихся большой точностью и объективностью, измеряют непосредственно спектральные коэффициенты отражения и пропускания, а по ним рассчитывают цветность и коэффициент отражения. Фотоэлектрические спектрофотометры подразделяются на саморегистрирующие и без регистрации. К первым относятся марки СФ-2М и СФ-10, а ко вторым - СФ-4 и СФ-5. Эти приборы дорогие и требуют выполнения сложных и трудоемких расчетов, а потому - применение их ограничено. [42]
![]() |
Величина ошибки при визуальной фотометрии как функция от экстинкции11. [43] |
В последние годы в фотометрии широко применяют фотоэлементы. Имеется много типов фотоэлектрических спектрофотометров для колориметрического анализа. Многие из них являются фильтрфотометрами. [44]
![]() |
Поглотительные приборы. [45] |