Cтраница 3
Разрешающая способность оптических приборов и, в частности, микроскопов ограничивается явлением дифракции. Изображение частиц меньших размеров будет иметь вид дифракционного кружка, форма которого практически не зависит от формы частиц. При специальном способе наблюдения эти дифракционные картины, однако, могут быть замечены и, следовательно, факт существования частиц, их положение и движение могут быть установлены. Вопросы наблюдения и исследования таких малых частиц в коллоидных растворах и аэрозолях и составляют предмет ультрамикроскопии. [31]
![]() |
Микрофотографии частиц угольной и атмосферной пыли. [32] |
Полуавтоматическим прибором для измерения размеров очень маленьких частиц ( анализатор размера частиц фирмы Zeiss-Endter Particle Size Analyser) можно непосредственно сравнивать22 площадь проекции частицы на микрофотографиях с пятном света, наложенным на частицу, размер которого может быть изменен с помощью диафрагмы. Когда изображение частицы и световое пятно становятся равными, размер фиксируется нажатием выключателя. [33]
На первый взгляд угол между направлением распространения света и оптической осью объектива должен быть значительно меньше я / 2, так как при этом увеличивается количество света, попадающего во входной зрачок объектива. Если изображение частицы не сфокусировано на плоскость фотопленки, то оно имеет вид размытого пятна. Освещенность его невелика из-за большого диаметра и может оказаться недостаточной для почернения фотопленки. Для увеличения глубины резкости диаметр диафрагмы объектива должен быть уменьшен. Существуют определенные условия, при которых регистрация под малыми углами более эффективна. [34]
Изображение краевой дислокации в два раза шире изображения винтовой. Ширина изображения частиц второй фазы определяется отражением, к-рое его формирует, величиной частицы и степенью несоответствия решеток матрицы и выделения. [35]
Датчик преобразует отраженную звуковую волну в электрические сигналы, которые после усиления поступают на экран электронно-лучевой трубки. Число изображений частиц определенного размера подсчитывают визуально и электронными счетчиками. Частицы загрязнений обнаруживаются в диапазоне частот импульсов от 60 до 3000 Гц. [36]
![]() |
Сополимер хлористого винила и хлористого винилидена. [37] |
Из проекционной линзы электроны попадают на фотопластинку или на экран, который покрыт веществом, светящимся под ударами электронов. На экране возникает изображение частиц, увеличенное в 10 - 25 тыс. раз. Дальнейшее увеличение осуществляется при фотографировании объектов. Так как воздух сильно мешает движению электронов, то в электронном микроскопе поддерживается глубокий вакуум - до 1 3 10 8 атм. [38]
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. [39]
![]() |
Диаграмма весового распределения частиц термической сажи. [40] |
Полученные фотоснимки сажевой суспензии расчерчивают на квадраты со стороной 5 - 7 мм и помещают на столик микроскопа. Наблюдая в окуляр микроскопа, фокусируют изображение частиц сажи и последовательно измеряют диаметры частиц в каждом квадрате. [41]
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. [42]
При помощи метода реплик Мирский [64] изучал изменение структуры алюмосиликатного катализатора при его высушивании в процессе приготовления; были получены реплики с исходного, сильно оводненного, гидрогеля и с нескольких других, частично подсушенных. Хотя реплики с оводненных гелей, естественно, не могли дать таких отчетливых изображений частиц, как реплики с ксерогелей, все же автору удалось показать микронеоднородность гидрогелей, что является прямым доказательством существования в них мицеллярного скелета. [43]
![]() |
Сопоставление дисперсностей частиц порошка стиракрила и суспензии кварцевой пыли в топливе ТС-1, полученных методом светорассеяния и микроскопическим счетом. [44] |
Исследованиями модельных систем, частицы которых имели шарообразную и неправильную формы, установлено, что метод малых углов может быть успешно применен и для частиц неправильной формы. В этом случае диаметр частицы определяется как сторона квадрата, в который вписывается изображение частицы, проецирующееся в направлении падающего света. [45]