Cтраница 1
Увеличение разрешающей способности приборов позволяет работать со все более сложными спектрами. Где же лежит предел повышения разрешающей способности приборов. Практически она обычно ограничена их размерами и стоимостью. Теоретический предел разрешения дает ширина спектральных линий, определяемая источником света и собственной шириной линии, которую до сих пор не учитывали, считая, что она значительно меньше геометрической и дифракционной ширины. [1]
Увеличение разрешающей способности приборов позволяет работать со все более сложными спектрами. [2]
Это может иметь 0 известное значение для увеличения разрешающей способности прибора. [4]
Легко также убедиться в том, что увеличение разрешающей способности прибора приводит к выигрышу в точности определений. [5]
При мониторинге окружающей Среды кроме задач идентификации возникают проблемы оперативности контроля, стоимости, увеличения разрешающей способности приборов и упрощения технологии измерений. [6]
Дифференциальные кривые вычерчиваются автоматически, при зтом схемой прибора обеспечивается раздельная регистрация каждого предельного тока с возвращением каждый раз к нулевой линии, что способствует увеличению разрешающей способности прибора и позволяет обнаруживать волны, связанные с присутствием веществ с близкими потенциалами полуволн. [7]
Если длительность зондирующего импульса равна или больше времени перемещения импульса от одного места повреждения до соседнего и обратно, то оба места повреждения будут отмечены как одно. Поэтому для увеличения разрешающей способности прибора следует уменьшать длительность импульса. Однако при этом увеличивается искажение формы импульса за счет большого затухания высокочастотных составляющих, что ограничивает возможность уменьшения длительности импульса. [8]
При вычерчивании дифференциальных кривых схемой прибора обеспечивается раздельная регистрация каждого предельного тока с возвращением всякий раз к нулевой линии. Это обстоятельство способствует увеличению разрешающей способности прибора и позволяет выявлять волны, обусловленные присутствием веществ с близкими потенциалами полуволн. Интегрирующая полярограмма дает в этом случае, как мы уже указывали, суммарную волну. Этим же определяется еще одна важная особенность этих кривых - по ним можно устанавливать содержание более электроотрицательных металлов на фоне более благородных, возвратив ток к нулевой черте за их потенциалом разряда. [9]
![]() |
Принципиальная блок-схема фото - ( рентгено-электронного спектрометра. [10] |
В ЭСХА для возбуждения электронов внутренних оболочек источником излучения служит рентгеновская трубка. Если необходимо получить высокое разрешение, используют дополнительную монохроматизацию ( кристаллами), что приводит к сужению возбуждающей линии и увеличению разрешающей способности прибора. [11]
Получим теперь призматический спектр на экране. Видим простые цвета, из которых всегда состоит белый свет. Мы можем различить множество оттенков, переходя от одного края к Другому; но, применив мощные спектроскопы или воспользовавшись работами тех, кто составил атлас спектров, узнаем множество разновидностей света, каждая из которых требует специального изучения. С увеличением разрешающей способности приборов возрастает в том же отношении число линий, видимых в спектре. [12]
Из рассмотрения вопроса об разрешающей способности дифракционной решетки и призмы следует, что имеет место связь между разрешающей способностью и угловой дисперсией спектральных приборов. Однако эта связь носит сложный характер. Действительно, в некоторых случаях увеличение угловой дисперсии сопровождается увеличением в такой же мере и разрешающей способности. В других случаях этого может и не быть. Наоборот, возможно увеличение разрешающей способности прибора без увеличения его угловой дисперсии. Следовательно, в последних случаях эти две важнейшие характеристики приборов оказываются как бы независимыми. [13]
Характерной особенностью спектров является отсутствие интенсивных линий в видимой части. Наиболее интенсивными линиями с е 10 обладают только Рг и Nd, спектры же остальных элементов либо вообще бедны линиями, либо состоят из ряда слабых линий и полос. Это заставляет некоторых исследователей предполагать, что анализ полной смеси рзэ, а также чистых препаратов на примеси спектрофотометриче-ским способом невозможен. В какой-то мере это мнение следует считать правильным, но в ряде более простых случаев метод оказывается очень полезным. Его основное преимущество - сравнительная простота спектров, в которых можно использовать даже не очень интенсивные, но свободные от мешающих влияний линии. Система таких линий дается в табл. 32, предназначенной для предварительной оценки возможной чувствительности определения и поправок, происходящих от наложения посторонних линий. Подобного же характера сведения существуют и о растворах хлоридов [ 18701, однако как молярные коэффициенты поглощения, так и разработанные системы поправок относятся к определенному инструменту с определенной разрешающей способностью. При увеличении разрешающей способности прибора молярные коэффициенты несколько увеличиваются, а влияние мешающих линий чаще всего уменьшается. Поэтому система поправочных факторов должна быть разработана для каждого типа спектрофотометра отдельно, хотя рациональный порядок введения этих поправок следует оставить прежним [ 312, стр. [14]