Cтраница 2
![]() |
Схема оптико-акус - [ IMAGE ] Схема оптико-акусти. [16] |
Степень поглощения зависит от длины волны. Есть газы, для которых степень поглощения принимает значения, близкие к 0 или 100 % несколько раз в пределах спектра ИК-излучения. На поглощении газами ИК-излучения основан оптико-акустический эффект, который заключается в том, что газ, способный поглощать ИК-лучи, при прерывистом ИК-облучении в замкнутом объеме периодически нагревается и охлаждается, в результате чего происходят колебания температуры и давления газовой смеси. [17]
Степень поглощения зависит от природы вещества, плотности укладки его частиц, пути пробега луча в веществе. [18]
Степень поглощения зависит от концентрации поглощающих атомов. [19]
Степень поглощения окислов азота в абсорбционной колонне барботажного типа с ситчатыми тарелками, работающей под давлением 3 5 ата, по данным В. И. Конвисара, составляет 94 % при получении 45 % - ной азотной кислоты, 92 % при получении 60 % - ной кислоты и 87 % при получении 52 % - ной кислоты. [20]
![]() |
Принципиальная схема сцинтилляциоввого счетчика. [21] |
Степень поглощения зависит от длины волны, вещества и размера сцинтиллятора. В связи с этим только часть фотонов попадает на фотоумножитель, и форма спектра световых фотонов, выходящих из сцинтиллятора, отличается от спектра образующих фотонов. Для увеличения числа фотонов, достигающих катода, стенки сцинтиллятора, кроме той, которая контактирует с фотокатодом, покрываются фотоотражающим слоем. Хорошие результаты можно получить, поместив кристалл сцинтиллятора в порошок магнезии. [22]
![]() |
Параметры, характеризующие полосу поглощения в спектре. [23] |
Степень поглощения ( оптическая плотность D) неодинакова при разных длинах волн, и эту зависимость обычно изображают спектральной кривой поглощения в координатах D - К. Поэтому спектры поглощения используют для идентификации, а области максимального поглощения - для количественного определения. [24]
Степень поглощения зависит от частоты акустического поля: низкочастотные поля имеют меньшее поглощение по сравнению с высокочастотными. Поэтому для создания в пласте на глубине 2000 м высокочастотных колебаний с интенсивностью 1 Вт / м2 от наземного источника требуется интенсивность, во много раз превышающая возможность существующих на сегодня источников. Если же использовать низкочастотные колебания, то промысловые потребности могут удовлетворяться имеющимися источниками. Следовательно, для воздействия на нефтяные пласты наиболее целесообразными являются низкочастотные ( вибрационные) колебания. [25]
![]() |
Зависимость интенсивности и эмиссионной спектральной линии от концентрации определяемого элемента ( а. 1 - без учета ионизации. 2 - с учетом ионизации. и в било-гарифмических координатах ( б. [26] |
Степень поглощения % во многом определяется геометрией атомизатора. Для источников ИСП самопоглощение значительно меньше, чем для любых других атомизатров. [27]
Степень поглощения сероводорода карбонатом кальция ( в соответствии с общим правилом для реакций, протекающих с увеличением объема) повышается при разбавлении сероводорода инертным газом. Так, уже при 700 К оказывается термодинамически выгодным обратный процесс - выделение сероводорода и образование карбоната кальция1 из сульфида. [28]
![]() |
Влияние ауксохромов на хромофор бензола1. [29] |
Степень поглощения вещества удобно вычерчивать в функции длины волны; такой график носит название спектр поглощения. Спектры поглощения определяют с помощью спектрофотометра, описание которого дается ниже в этой главе. [30]