Cтраница 4
Через анализируемый раствор проходит пучок свети и возбуждает флуоресцентное излучение, распространяющееся во всех направлениях. Поместив в определенном месте воспринимающий это излучение прибор, собирают таким путем часть флуоресцентного излучения и измеряют его. [46]
Такой количественный спектр флуоресценции удается получить спектральным разложением флуоресцентного излучения и сравнением интенсивности излучения при различных длинах волн с подходящими стандартными источниками излучения. Однако таким образом получают только внешний спектр флуоресценции. Внутреннее флуоресцентное излучение, возбуждаемое в каждом единичном элементарном объеме вещества, на своем пути к поверхности тела претерпевает более или менее сильное ( в зависимости от длины волны) поглощение, которое может в свою очередь привести к вторичной флуоресценции. [47]
Если вся энергия поглощенного света излучается в виде однократного флуоресцентного излучения, то в этом случае энергия флуоресцентного света равна поглощенной энергии и флуоресценцию такого типа называют резонансной флуоресценцией. Однако при флуоресцентном возбуждении больших молекул излучение резонансной частоты очень маловероятно, так как в этом случае очень велика вероятность перехода энергии возбуждения в энергию колебания атомов. Однако иногда, особенно при повышенной температуре, электроны возбуждаются с относительно более высокого колебательного уровня основного электронного состояния и затем переходят на более низкий колебательный уровень, что приводит к флуоресцентному излучению большей энергии и, следовательно, с более короткой волной по сравнению с энергией излучения. [48]
Уравнение ( 54) описывает влияние самопоглощения на яркость выходящего флуоресцентного излучения. [50]
![]() |
Схема рентгеновского спектрографа с вращающимся кристаллом. [51] |
При этом, очевидно, мишень испускает так называемое флуоресцентное излучения - характеристическое излучение, соответствующее переходу электронов на вакантный уровень. Ясно, что тормозного излучения при этом нет. [52]
![]() |
Зависимость выхода флуоресценции от длины волны возбуждающего света. [53] |
В практике количественного анализа вместо выхода флуоресценции часто используют интенсивность флуоресцентного излучения. Между этой величиной и концентрацией существует такая же зависимость, как между концентрацией и выходом флуоресценции. [54]
Сцинтиллятор и фотоумножитель подбираются таким образом, чтобы спектральный состав флуоресцентного излучения соответствовал спектральной чувствительности фотокатода умножителя. [55]
![]() |
Зависимость выхода [ IMAGE ] 89. Зависимость выхода. [56] |
В практике количественного анализа вместо выхода флуоресценции часто используют интенсивность флуоресцентного излучения. Между этой величиной и концентрацией существует такая же зависимость, как между концентрацией и выходом флуоресценции. [57]
Я 0, то доля молекул, отдающих в виде флуоресцентного излучения энергию поглощенных ими световых лучей, резко снижается. [58]
![]() |
Прямоугольная ( а и линейная со сравнительной ячейкой ( б конструкции флуориметрических детекторов. [59] |
Принцип действия флуориметрического детектора ( ФМД) основан на измерении флуоресцентного излучения поглощенного света. Поглощение обычно проводят в УФ-области спектра при длине волны максимального поглощения для данной группы веществ, а излучение измеряют на выходе фильтра, не пропускающего лучи возбуждения. Длины волн флуоресцентного излучения всегда превышают длины волн поглощенного света. В связи с тем, что детектирование ведется от нулевой интенсивности флуоресценции, ФМД более чувствительны по сравнению с детекторами поглощения. [60]