Cтраница 2
Одновременно наблюдается снижение интенсивности люминесценции, и, кроме того, изменение интенсивности люминесценции от величины рН раствора не носит. Несколько отлично влияние формиатного буферного раствора. При рН 4 0 не наблюдается изменения оптической плотности растворов и сдвига по спектру поглощения, но практически полностью уничтожается свечение торий-кверцети-нового комплекса. [16]
На опыте определение тлюм обычно связано с осциллографическим анализом интенсивности сигнала, поступающего с фотоприемника, который регистрирует изменение интенсивности люминесценции на частоте одного из переходов ( рис. 2.1) после импульса возбуждения. [17]
![]() |
Изменение относи, льной. [18] |
В связи с этим очевидно, что изменение поверхностного изгиба зон ведет к изменению числа незаряженных акцепторов на поверхности и в приповерхностной области. Последнее должно привести к изменению интенсивности люминесценции. [19]
Ставились специальные опыты по проверке влияния магнитного поля на люминесценцию салицилата натрия [40]; при этом наблюдалось очень слабое ( 1 %) увеличение интенсивности люминесценции при увеличении напряженности магнитного поля от 10 до 14 кгс. Дальнейший рост поля не вызывает изменения интенсивности люминесценции. [20]
Отсчет барабана дает оптическую плотность исследуемого раствора или степень пропускания им лучей данной длины волны, так как изменение степени поглощения веществом УФ-лучей данной длины волны пропорционально изменению интенсивности люминесценции. [21]
![]() |
Оптическая схема микротитратора Т-101. [22] |
Фиксация степени поглощения УФ-излучения или интенсивности люминесценции производится фотоэлектрическим датчиком, снабженным усилителем фототоков, который доводит сигнал, идущий от датчика, до уровня, который может фиксироваться прибором-регистратором. При титровании по изменению интенсивности люминесценции фотоумножитель устанавливают под углом 90 к оптической оси. Падающее на него излучение проходит через вторичный светофильтр, убирающий паразитический свет; зеркало усиливает направленность потока люминесцентного света на фотоумножитель. При титровании по степени поглощения УФ-излучения ФЭУ устанавливают по оптической оси прибора. [23]
Люминесценция очень часто обусловлена присутствием совершенно ничтожных примесей. В последнее время делаются успешные попытки использовать явления люминесценции в целях количественного исследования химич. В тех случаях, когда исходное вещество светится, а продукт реакции не светится ( или наоборот), путем точных фотометрических измерений интенсивности свечения можно непосредственно следить за ходом реакции. В обоих этих случаях путем точной фотометрии определяется изменение интенсивности люминесценции примеси, по которому устанавливается количество продукта реакции. Указанным способом удается точно определить содержание ничтожных количеств исследуемых веществ, обнаружение к-рых обычными химич. Так, используя реакцию окисления диакридина озоном, можно исследовать содержание последнего в пробах воздуха, взятых из различных слоев стратосферы; о чувствительности метода можно судить по тому, что количества озона порядка 10 - 8 г могут быть точно определены. [24]
Таким образом, молекула в триплетном состоянии может вести себя подобно любой другой примеси, приводя к появлению дефектов решетки и образуя у соседних молекул локализованные синглет-ные уровни, благодаря которым они либо захватывают экситон, либо возмущают его, как было описано выше. Люминесценция, появляющаяся в результате эффектов, обусловленных триплетными состояниями, может быть пропорциональна квадрату интенсивности света, так как от интенсивности возбуждающего света зависит не только число экситонов в синглетном состоянии, но и число молекул в триплетном состоянии. Это представляет основу для экспериментального выделения эффекта, так как люминесценция, обусловленная дефектами, имевшимися до облучения, будет зависеть от первой степени интенсивности света. Чтобы играть существенную роль, триплетные состояния должны быть представлены в концентрации от Ю-8 до 10 - 4 мольных долей. В настоящее время отсутствуют какие-либо данные о концентрации триплетных состояний в облученных кристаллах. В соответствии с приведенными выше соображениями такого рода сведения могут быть получены в результате систематических наблюдений за изменением интенсивности люминесценции в зависимости от интенсивности падающего света. [25]