Cтраница 2
При измерениях коэффициентов пропускания объект автоматически перемещается в кюветном отделении по. [16]
Об измерениях коэффициента пропускания, проводимых при таких превращениях, см. разд. [17]
Предназначен для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности, относительной интенсивности светорассеяния и люминесценции жидких сред: взвесей, эмульсий, окрашенных коллоидных и мутных растворов, а также для определения концентрации растворенных или взвешенных веществ по градуировочным кривым, составленным по стандартным растворам. [18]
Предназначен для измерения коэффициента пропускания растворов и определения концентрации различных веществ в растворах, обладающих способностью пропускать излучения в ультрафиолетовой области спектра в диапазоне 240 - 260 нм. [19]
Второй метод измерения коэффициента пропускания состоит в последовательной регистрации сигналов F ( К) и Т 0 ( /) ( с кюветой и без кюветы) во всей исследуемой области спектра при сканировании с постоянной скоростью. [20]
Применяют для измерений коэффициентов пропускания жидких, а также твердых прозрачных веществ в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области. Состоит из осветителя с конденсором, монохроматора, кюветного отделения с кареткой для перемещения образцов, приемного блока с двумя торцовыми фотоэлементами и механизмом для их переключения, измерительной схемы и источника питания. Источниками излучения являются две лампы: дейтериевая и вольфрамовая. [21]
Спектрофотометры предназначены для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности прозрачных и мутных сред и коэффициентов диффузного отражения свето-рассеивающих веществ. [22]
Прибор предназначен для измерения коэффициентов пропускания и оптической плотности растворов и твердых тел. Возможно применение прибора в лабораториях агрохимической службы, металлургии, химии, биологии, микробиологии, физики и других отраслей народного хозяйства для проведения научных исследований и серийных анализов. [23]
Спектрофотометр СФ-26 предназначен для измерения коэффициента пропускания или поглощения жидких и твердых веществ в области спектра от 186 до 1100 нм. [24]
Спектрофотометр СФ-46 предназначается для измерения коэффициентов пропускания жидких и твердых прозрачных веществ в области спектра от 190 до 1100 нм. [25]
Повышенную точность контроля при измерениях коэффициента пропускания и сохранения таких преимуществ, как малогабарит-ность, небольшая масса, возможность оперативного контроля, дает применение импульсной модуляции светового потока с помощью прерывистого питания светодиода и стабилизации обратной связью. На этой же основе могут быть построены многопараметровые приборы контроля, если облучение производить последовательно от светодиодов, излучающих свет разных длин волн с обработкой полученных сигналов. [26]
![]() |
Оптическая схема спектрофотометра СФ-4. [27] |
Фотоэлектрический спектрофотометр СФ-4 служит для измерения коэффициентов пропускания и оптических плотностей жидких и твердых веществ в диапазоне длин волн от 220 до 1100 ммк. [28]
Спектрофотометр двухлучевой СФ-26 предназначен для измерения коэффициентов пропускания и оптической плотности жидких и твердых веществ в области спектра от 186 до 1100 нм. Оптическая схема и внешний вид спектрофотометра приведены на рис. 15.12 и 15.13. Для обеспечения работы прибора в столь широком диапазоне спектра используют два источника излучения: дейтериевую лампу ДДС-30 для работы в области спектра 186 - 350 нм и лампу накаливания ОП-33-03 для работы в области 340 - 1100 нм. Приемниками излучения служат также два фотоэлемента. Сурьмяно-цезиевый с окном из кварцевого стекла применяется для измерений в области спектра от 186 до 650 нм, кислородно-цезиевый - для измерений в диапазоне от 600 до 1100 нм. Длину волны падающего излучения устанавливают поворотом кварцевой призмы. [29]
Фотоэлектрический кварцевый спектрофотометр СФ-4 предназначен для измерения коэффициентов пропускания или оптических плотностей жидких и твердых веществ. Измерения проводятся относительно эталонов ( или кювет сравнения), пропускание которых принимается за 100 %, а оптическая плотность - соответственно равной нулю. [30]