Фотоэлектрический спектрофотометр - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
В мире все меньше того, что невозможно купить, и все больше того, что невозможно продать. Законы Мерфи (еще...)

Фотоэлектрический спектрофотометр

Cтраница 4


В настоящее время для анализа газовой атмосферы применяется точный и быстрый спектрофотометрический метод. Для спектрофо-тометрических измерений широко применяется фотоэлектрический спектрофотометр СФ-4. Действие прибора основано на принципе последовательного сравнения с помощью фотоэлемента и специального усилителя световых потоков, прошедших через нулевой и исследуемый растворы.  [46]

Раскрытие щели чаще выражают через ширину спектральной полосы излучаемого светового пучка, чем через расстояние между ее щечками. Так, например, эффективная ширина щели фотоэлектрического спектрофотометра типа Колемана ( модель И), с диффракционной решеткой и фиксированным раскрытием щели, составляет 35 тр. Это значит, если барабан длин волн этого прибора установлен на 500 / пи. Эффективная ширина щели фотоэлектрического спектрофотометра типа Бекмана ( модель DU) с призмен-ным монохроматором изменяется в зависимости от длины волны. Поэтому щель в этом приборе устроена так, что ширину ее раскрытия можно изменять. В большей части спектра эффективная ширина щели составляет 1 тр. Это значит, если барабан длин волн в приборе Бекмана установлен на 500 ту. Это исключительное качество фотоэлектрического спектрофотометра Бекмана является его основным достоинством по сравнению с другими аналогичными приборами.  [47]

Получение спектра поглощения для рассеивающих свет мелкокристаллических тел, несущих слабую поверхностную окраску, встречает затруднения. Измерения спектра рассеянного света были проведены в данном случае на фотоэлектрическом спектрофотометре типа Бекмана при помощи специальной насадки.  [48]

Для определения оптической плотности растворов в видимой области спектра можно ( пользоваться фотоэлектрическими спектрофотометрами, которые применяются в ультрафиолетовой области. В качестве источника световых лучей применяют вольфрамовые лампы накаливания и в качестве етр иемника излучения фотоэлементы, чувствительные к видимым лучам спектра. Имеются также визуальные Спектрофотометры различной конструкции. Если ( пользоваться фотоэлектрическим спектрофотометром СФ-4, необходимо заменить водородную трубку а лампу накаливания с вольфрамовой - нитью и IB качестве приемника лучей установить оксидно-цезиевый фотоэлемент.  [49]

Приборы, в которых не используется монохроматический свет, во многих случаях не могут служить для точного измерения интенсивности окраски по причинам, указанным в разделе Применения закона поглощения. Единственным широко распространенным прибором, в котором используется почти монохроматический свет, является фотоэлектрический спектрофотометр. Следовательно, во всех случаях лучше всего работать именно с этим прибором.  [50]

Фотоэлектрическая спектрофотометрия позволяет решать задачу непрерывного автоматического контроля производства красителей, витаминов и других материалов по ходу технологического процесса. Для этой цели на заранее выбранном этапе технологического процесса производится спектрофотометрирование при помощи фотоэлектрических спектрофотометров, показания которых можно передать на диспетчерский пункт завода для регулировки технологического процесса.  [51]

При спектральном анализе структуры молекул с помощью изучения поглощения в видимой и ультрафиолетовой областях необходимо получать всю кривую поглощения и сопоставлять ее с кривыми в соответствующих атласах спектров поглощения. Для этой цели пригодны либо фотографическая методика с фотографированием всего спектра, либо автоматические регистрирующие фотоэлектрические спектрофотометры, записывающие всю кривую поглощения. В этом существенное отличие данного вида анализа от молекулярного количественного анализа, когда для определения концентрации однокомпонентных веществ достаточно произвести измерения в одной длине волны ( например, около максимума поглощения), а при анализе смесей - в нескольких длинах волн, соответствующих спектрам поглощения отдельных определяемых компонентов.  [52]

Спектрофотометры позволяют разлагать белый свет в непрерывный спектр, выделять из этого спектра узкий интервал длин волн, в пределах которого световой пучок можно считать монохроматическим ( ширина выделяемой полосы спектра 1 - 20 нм), пропускать изолированный пучок света через анализируемый раствор и измерять с высокой степенью точности интенсивность этого пучка. Поглощение света окрашенным веществом в растворе измеряют, сравнивая его с поглощением нулевого раствора. В фотоэлектрическом спектрофотометре сочетаются два основных прибора: монохроматор, служащий для получения монохроматического светового потока, и фотоэлектрический фотометр, предназначенный для измерения интенсивности света.  [53]

Некоторые из фотоэлементов обладают примерно такой же чувствительностью, как обычная фотопластинка. Другие работают в широком интервале спектра - от ультрафиолетовых до инфракрасных лучей. Для измерения излучений в разных частях спектра употребляются фотоэлектрические спектрофотометры, основой которых служат фотоэлементы.  [54]

На рис. 9 изображен спектрофотометр Кенига-Мартенса. В настоящее время для той же цели с большим успехом применяются объективные фотоэлектрические спектрофотометры.  [55]

Спектры поглощения всех 10 изомерных диметилнафталинов и 12 ( из 14 возможных) триметилнафталинов исследованы в двух недавних работах - [7] и [29] соответственно. Табличный материал, имеющийся в оригинальных статьях, опущен. Измерения выполнены в первом случае со спеккер-фотометром, во втором - с фотоэлектрическим спектрофотометром Бекмана. Соответствующие спектры приведены на фиг.  [56]

Более точные определения всех окислов, образующих окрашенные соли, могут быть сделаны с помощью спектрофотометров типа Бекман, Уникэм или Увиспек. Названные исследователи пользовались раствором, содержащим в 1 л 5 % - ной азотной кислоты 20 г окислов редкоземельных элементов; четырехвалентный церий в случае его присутствия восстанавливался перекисью водорода. В табл. 2 представлены найденные Я. Б. Пейном в лаборатории автора значения величины оптической плотности ( d) при оптимальной длине волны ( К) растворов нитратов различных окрашенных редкоземельных элементов; растворы содержали 20 г окисла в 1 л измерения производились в кварцевой кювете шириной 1 см на фотоэлектрическом спектрофотометре Уникэм S.  [57]



Страницы:      1    2    3    4