Cтраница 1
Прошедшее излучение имеет преимущественную - поляризацию, так как для / ( - поляризации xf cos Эй1 / /, 1 и А. ДО от точного угла Брэгга О - он быстро ослабляется. [1]
Отсчет прошедшего излучения ведется между максимумом соответствующей полосы поглощения и нулевой линией. [2]
![]() |
Результаты измерений теплоты димеризации уксусной кислоты. [3] |
Интенсивность прошедшего излучения / измеряется от нулевой линии до максимума ( пика) полосы поглощения. [4]
![]() |
Единицы измерения и символы, используемые при применении закона Бера. [5] |
Если количество прошедшего излучения представляет собой больший интерес, чем химическая природа поглощающего материала, то удобнее пользоваться процентами пропускания 7 100 Р / Рд - Светофильтры для колориметрии и фотографии обычно классифицируются на основании процента пропускания. Поглощение А или коэффициент погашения а целесообразно применять как меру степени поглощения излучения окрашенными материалами. Коэффициент погашения а употребляется в тех случаях, когда природа поглощающего материала, а следовательно, и его молекулярный вес неизвестны. [6]
Регистрация интенсивности прошедшего излучения осуществляется разл. [7]
В качестве детектора прошедшего излучения используют рентгенографич. Прошедшее через исследуемый объект излучение вызывает почернение фотоэмульсии, причем оптич. Поэтому против тех участков твердого тела, где имеются пустоты, газовые включения или др. подобные дефекты, плотность почернения выше, чем против участков, где дефектов нет. [8]
Определение энергетических соотношений падающих, отраженных и прошедших излучений возможно на основе электронной теории взаимодействия излучения с электронами вещества. Вследствие того что расстояния между атомами вещества очень малы и в среднем даже для газа при нормальном давлении меньше длины волны видимого излучения, вторичные волны, возникающие в результате вынужденных колебаний электронов, интерферируют между собой и с волной падающего излучения. Возможность интерференции первичной и вторичных волн определяется их когерентностью между собой, так как вторичные волны, излучаемые близ расположенными электронами, возбуждаются одним цугом первичных волн. [9]
Радиационный контроль по прошедшему излучению имеет наибольшее распространение и заключается в анализе излучения, прошедшего сквозь контролируемый объект. [10]
Методы радиационного контроля прошедшим излучением различаются способами детектирования результатов взаимодействия излучения с объектом контроля и, соответственно, делятся на радиографические, радиоскопические и радиометрические. [11]
Преимуществом работы с использованием прошедшего излучения является малое прямое прохождение излучения, минуя контролируемый объект, незначительное влияние его перемещений в направлении от источника к первичному преобразователю и простота реализации. Серьезным ограничением метода контроля по прошедшему излучению является необходимость двустороннего доступа к объекту и потребность в увеличенных размерах листа для его проведения. [12]
![]() |
Схема вакуумного или газонаполненного фотоэлемента. [13] |
При высоких концентрациях поглощающего вещества энергия прошедшего излучения так слаба, что чувствительность фотометра оказывается недостаточной для ее измерения. При низких же концентрациях ошибка в показаниях прибора становится слишком большой по сравнению с измеряемой величиной. Отсюда ясно, что должна быть некоторая промежуточная концентрация, при которой точность максимальна. [14]
Наиболее часто в аппаратуре неразрушающего радиационного контроля используют прошедшее излучение и лишь при решении некоторых задач толщинометрии и контроля свойств используется обратное рассеяние или переизлучение квантов вторичного излучения. [15]