Собственное излучение - пламя - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Коэффициент интеллектуального развития коллектива равен низшему коэффициенту участника коллектива, поделенному на количество членов коллектива. Законы Мерфи (еще...)

Собственное излучение - пламя

Cтраница 3


При этом часть излучения с узким интервалом длин волн, соответствующим полосе пропускания интерференционного светофильтра, проходит через светофильтр и попадает на фотоэлемент 11 основного канала, остальная часть излучения частично поглощается, частично отражается. Фотоэлементы основного 11 и компенсационного 14 каналов включены навстречу друг другу, поэтому их электрические сигналы вычитаются. Уменьшая или увеличивая прозрачность оптического ( 17 на рис. 13) клина, можно полностью сбалансировать постороннее излучение, прошедшее через интерференционный светофильтр. Это относится к собственному излучению пламени. Такую операцию выполняют на сухом пламени перед началом работы. Следовательно, оптическая схема фотометра ПАЖ-1 позволяет регистрировать аналитический сигнал определяемого элемента, исключить фоновое излучение пламени в этом спектральном интервале и скомпенсировать спектральные помехи, возникающие в присутствии посторонних элементов, если их спектральные линии или полосы не совпадают с шириной пропускания интерференционного светофильтра.  [31]

При этом часть излучения с узким интервалом длин волн, соответствующим полосе пропускания интерференционного светофильтра, проходит через светофильтр и попадает на фотоэлемент 11 основного канала, остальная часть излучения частично поглощается, частично отражается. Фотоэлементы основного 11 и компенсационного 14 каналов включены навстречу друг другу, поэтому их электрические сигналы вычитаются. Уменьшая или увеличивая прозрачность оптического ( 17 на рис. 13) клина, можно полностью сбалансировать постороннее излучение, прошедшее через интерференционный светофильтр. Это относится к собственному излучению пламени. Такую операцию выполняют на сухом пламени перед началом работы. Следовательно, оптическая схема фотометра ПАЖ-1 позволяет регистрировать аналитический сигнал определяемого элемента, исключить фоновое излучение пламени в этом спектральном интервале и скомпенсировать спектральные помехи, возникающие в присутствии посторонних элементов, если их спектральные линии или полосы не совпадают с шириной пропускания интерференционного светофильтра.  [32]

При этом часть излучения с узким интервалом длин волн, соответствующим полосе пропускания интерференционного светофильтра, проходит через светофильтр и попадает на фотоэлемент 11 основного канала, остальная - часть излучения частично поглощается, частично отражается. Фотоэлементы основного 11 и компенсационного 14 каналов включены навстречу друг другу, поэтому их электрические сигналы вычитаются. Уменьшая или увеличивая прозрачность оптического ( 17 на рис. 13) клина, можно полностью сбалансировать постороннее излучение, прошедшее через интерференционный светофильтр. Это относится к собственному излучению пламени. Такую операцию выполняют на сухом пламени перед началом работы. Следовательно, оптическая схема фотометра ПАЖ-1 позволяет регистрировать аналитический сигнал определяемого элемента, исключить фоновое излучение пламени в этом спектральном интервале и скомпенсировать спектральные помехи, возникающие в присутствии посторонних элементов, если их спектральные линии или полосы не совпадают с шириной пропускания интерференционного светофильтра.  [33]

34 Щелевая горелка.| Схема графитовой печи. [34]

При вращении диска вспышки света от лампы получаются разделенными более длительными паузами и фототок в фотоумножителе возникает только в те моменты, когда свет проходит через прорезь. Частота световых вспышек определяется скоростью вращения диска. С такой же частотой изменяется и фототок, возбуждаемый в фотоумножителе светом, идущим от источника. Но на этот фототок накладывается фототок от собственного излучения пламени. Для отделения полезного сигнала усилитель настраивают на частоту модуляции.  [35]

При вращении диска вспышки света от лампы получаются разделенными более длительными паузами и фототок в фотоумножителе возникает только в те моменты, когда свет проходит через прорезь. Частота световых вспышек определяется скоростью вращения диска. С такой же частотой изменяется и фототок, возбуждаемый в фотоумножителе светом, идущим от источника. Но на этот фототок накладывается фототок от собственного излучения пламени. Для отделения полезного сигнала уси-ливатель настраивают на частоту модулятора. Вращающийся ственного излучения пламени.  [36]

При использовании немодулированных источников света для измерения постоянных токов могут применяться любые достаточно чувствительные приборы, и в частности простейший из них - гальванометр. В качестве усилителей постоянного тока могут быть использованы приборы специального назначения, например вакууметры ВИ-3 или ВИТ-1. Оба указанных прибора используются без дополнительной переделки: ток с фотоумножителя подается непосредственно на колпачок шланга, подсоединяемого к манометрической лампе. Компенсация темновых токов умножителя, а также фототока, соответствующего собственному излучению пламени, осуществляется потенциометрами Установка нуля и Калибровка. Наиболее удобен для измерения постоянных токов электрометрический усилитель ЭМУ-4; прибор имеет широкий диапазон компенсации токов, что дает возможность осуществить измерения абсорбционных сигналов по способу расширенной шкалы. Могут применяться с небольшими переделками и различного типа рН - метры, например ЛП-58. Удобными в использовании являются также регистрирующие на бумагу по-лярографы, например ПА-2. Применение последних не требует изменений в схеме: ток с фотоумножителя подается непосредственно на вход полярографа.  [37]

Абсорбционный спектр магния состоит из одной линии - Mg 285, 2 нм. Участок спектра ( для спектральных ламп ПКВЧ-Mg, Са) свободен от других спектральных линий на большом протяжении, что создает возможности работать при широких щелях монохроматора. При использовании лампы ПКТ-Mg, Си расширению щелей мешает линия Си 282 4 нм. Собственное излучение пламени при использовании высоко интенсивных ламп незначительно ( - 5 % от нормальной шкалы измерений), что дает возможность пользоваться при измерении атомного поглощения усилителем постоянного тока. Для удобства измерений сигнал, соответствующий собственному излучению пламени, перемещается за пределы шкалы измерительного микроамперметра.  [38]



Страницы:      1    2    3