Cтраница 1
![]() |
Виды статистических хорд. [1] |
Изображение частицы преобразуется в ряд импульсов, длительность которых пропорциональна длинам хорд, образующихся при пересечении лучом изображения частицы. [2]
Изображения частиц пыли ( отпечатки пальцев), приставших к стеклу, передвигаются одновременно. [3]
Если изображение частицы в электронном микроскопе имеет неправильную форму, необходимо выбрать характеристики ее размера. Само собой разумеется, что изображение частицы двумерно, и, если частицы исследуемого образца не ориентированы произвольно, возможна ошибка. Существует ряд общих способов выражения размера частиц. Третий метод - это измерение диаметра Фере, представляющего собой расстояние между двумя касательными, проведенными к противоположным сторонам частицы параллельно некоторому фиксированному направлению, которое одинаково для всего ряда частиц. Наконец, можно измерять среднее между максимальной и минимальной шириной каждой частицы. Средний диаметр всего ряда частиц для каждого из этих измеренных параметров определяется обычным путем. [4]
При этом изображение частиц имеет вид ярко светящихся тел на совершенно темном фоне. [5]
![]() |
Метод темного поля в отраженном свете. 1 - препарат. 2 - объектив. з - впи-вонденсор. 4 - кольцевое зеркало.| Метод фа-вового контраста в про ходящем свете. 1 - апертур-ная диафрагма. [6] |
При этом, однако, изображения частиц имеют вид дифракц. [7]
Этот детектор воспроизводит и регистрирует изображение частиц по их черепковскому свечению. RICH - большой и сложный, но безусловно перспективный детектор. [8]
В окуляре наблюдается вращательное движение изображений частиц пыли или грязи, находящихся на линзах окуляра. [9]
![]() |
Увеличение микроскопа для частиц различного размера. [10] |
Таким образом, видимые размеры и изображения частиц могут в значительной степени отличаться от истинных размеров частиц даже при наличии самого совершенного микроскопа. Для такого определения массовой концентрации следует учитывать отношения факторов формы к спроектированной площади частицы установленной или произвольной ориентации. [11]
Аа и NAaa - ареальные числа изображений частиц и их контактов ( границ) на плоскости наблюдения; Рьаа, и Ptap - числа точек пересечения единицы длины случайной секущей с изображениями межчастичных и межфазных границ. Формула выведена в допущении о сферической форме частиц и круговой форме их контактов. [12]
Выражение (6.7) дает распределение амплитуд в изображении частицы; величина в квадратных скобках показывает изменение изображения, обусловленное фазовой пластинкой. Центральный максимум теперь становится равным 1 mi2 - m22 вместо 1, и дифракционные кольца усиливаются. Этот последний эффект, хорошо известный микроскопистам, использующим фазовый контраст, сводится к появлению дифракционных полос ( большей частью хорошо заметных), которые окружают дефазирующие объекты. Они создают вокруг изображения нечто напоминающее гало, которое мешает наблюдению слабо выраженных деталей по соседству с более заметными объектами, дифрагирующими больше света. [13]
В поле зрения микроскопа на темном фоне получаются светлые изображения частиц препарата за счет рассеянного им света. Метод применим для получения изображений прозрачных, непоглощающих, а поэтому и невидимых при наблюдении в светлом поле объектов. [14]
При выборе иммерсионной жидкости следует иметь в виду, что изображение частицы будет тем контрастнее, чем больше разница между показателями преломления частицы и жидкости. Если показатель преломления частицы больше, чем показатель преломления жидкости, изображение частицы будет более рельефным, выпук - лым, если меньше - рельеф исчезает и поверхность частицы кажется вогнутой. При равных показателях преломления частица совершенно прозрачна и почти невидима. Контрастность изображения частицы, исследуемой в иммерсионной жидкости с близким показателем преломления ( An 0 01 - 0 02) можно повысить, применив косое освещение препарата, при котором вокруг контура частицы появляется цветной венчик. Показатель преломления зависит от длины волны света, проходящего через кристаллическую частицу. Эта зависимость определяет дисперсию света, которая находится как разность показателей преломления для фиолетового и красного лучей спектра. [15]