Измерение - интенсивность - излучение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Если жена неожиданно дарит вам галстук - значит, новая норковая шубка ей уже разонравилась. Законы Мерфи (еще...)

Измерение - интенсивность - излучение

Cтраница 4


Действие датчика основано на измерении интенсивности излучения нагретого тела.  [46]

47 Градуировочиая таблица коидеисациоииого 4Не - термометра ( низкотемпературная шкала Тм. [47]

Оптическая пирометрия основана на измерении интенсивности излучения нагретого тела, которая связана с его температурой законами теплового излучения или термического равновесия. Различают спектральную ( яркостную), радиационную и цветовую пирометрию. Область применимости оптической пирометрии ограничена чувствительностью приемников излучения, поскольку с понижением температуры интенсивность излучения уменьшается.  [48]

Известно, что погрешности при измерениях интенсивности излучения определяются флюктуациями величины потока и несовершенством. Погрешность может определяться или действием одного из этих факторов, или же, когда их величины примерно одинаковы, обоими факторами сразу.  [49]

Ряд аналитических методов основан на измерении интенсивности излучения, испускаемого радиоактивными веществами.  [50]

Эмиссионная фотометрия пламени основана на измерении интенсивности излучения атомов, возбужденных пламенем. Эмиссионная фотометрия применяется для определения легковозбуждаемых элементов ( потенциал возбуждения 4 эв ], имеющих потенциал ионизации не более 8 эв. При постоянной температуре интенсивность излучения / прямопропорциональна концентрации С определяемого элемента в анализируемом растворе. Однако прямолинейная зависимость I от С при возбуждении атомов в пламени в действительности существует лишь в определенных областях концентрации. Прямолинейная зависимость / от С нарушается вследствие явлений самопоглощения, ионизации, образования в пламени газообразных или труднолетучих соединений. Кроме того, на интенсивность излучения влияет состав анализируемого раствора, степень его распыления и качество пламени.  [51]

Пламенно-фотометрический метод, основанный на измерении интенсивности излучения элементов в бесцветном пламени, имеет специфическое применение для определения микропримесей щелочных, щелочноземельных металлов, меди, таллия и др. В присутствии легковозбуждаемых атомов указанных элементов бесцветное пламя окрашивается в тот или иной цвет. Интенсивность окрашивания пропорциональна содержанию элемента в анализируемом веществе. Метод отличается довольно высокой чувствительностью, достигающей 10 8 моль / л, или 10 - 9 г / мл.  [52]

Эмиссионный пламенно-фотометрический анализ основан на измерении интенсивности излучения атомов, возбужденных в пламени, электрической дуге, искре.  [53]

Эмиссионная фотометрия пламени основана на измерении интенсивности излучения атомов, возбужденных пламенем. Эмиссионная фотометрия применяется для определения легковозбуждаемых элементов ( потенциал возбуждения 4 эв), имеющих потенциал ионизации не более 8 эв. При постоянной температуре интенсивность излучения / прямопропорциональна концентрации С определяемого элемента в анализируемом растворе. Однако прямолинейная зависимость I от С при возбуждении атомов в пламени в действительности существует лишь в определенных областях концентрации. Прямолинейная зависимость / от С нарушается вследствие явлений самопоглощения, ионизации, образования в пламени газообразных или труднолетучих соединений. Кроме того, на интенсивность излучения влияет состав анализируемого раствора, степень его распыления и качество пламени.  [54]

Датчики температуры, основанные на измерении интенсивности излучения нагретого тела, могут быть построены различными методами, рассмотренными ниже.  [55]

Пирометры излучения р аботают на принципе измерения интенсивности излучения нагретых тел в зависимости от их температуры. Эти приборы позволяют измерять температуру бесконтактным методом в пределах от 400 до 6 000 С.  [56]

57 Спектральное распределение интенсивности континуума аргоновой плазмы ( см также. [57]

Более точных результатов можно ожидать при измерениях интенсивности излучения от столба стабилизированной стенками дуги, так как в этом случае на радиальную неоднородность плазмы не накладывается неоднородность в аксиальном направлении. В первой работе приемником излучения служила дифференциальная термопара, помещенная в стенке канала дуги. Отсутствие поглощения в окнах позволяет регистрировать все излучение, кроме реабсорбирующегося в пределах дугового столба. Хорошее совпадение с расчетами по формуле Крамерса-Унзольда является, по-видимому, следствием случайной компенсации ошибок расчетов и измерений - вклад линейчатого спектра не учтен, с другой стороны не принимается во внимание спад интенсивности за граничной частотой. Сравнение с измерениями других авторов, проведенных с аналогичным источником и при той же силе тока, позволяет предположить, что приписываемые столбу дуги температуры несколько завышены.  [58]



Страницы:      1    2    3    4