Cтраница 1
Диспергирующее устройство отклоняет лучи на различные углы Э в зависимости от длины волны излучения К, превращая параллельный пучок от каждой точки щели в веер монохроматических параллельных пучков. Фокусирующий объектив 02 создает на некоторой поверхности монохроматические изображения щели, совокупность которых и образует спектр. Поверхность изображения Р ( фокальная поверхность) в общем случае не является плоскостью. [1]
![]() |
Принципиальная оптическая схема щелевого спектрального. [2] |
Диспергирующее устройство отклоняет лучи на различные углы р в зависимости от длины волны излучения л, превращая параллельный пучок от каждой точки щели в веер монохроматических параллельных пучков. Основными диспергирующими элементами в щелевых спектральных приборах являются призма и дифракционная решетка. Фокусирующий объектив 4 создает на некоторой поверхности монохроматические изображения щели, совокупность которых и образует спектр. Поверхность изображения 5 ( фокальная поверхность) может быть плоской или цилиндрической. [3]
Диспергирующее устройство, преобразующее полихроматическое излучение источника в монохроматическое с определенной длиной волны. В качестве диспергирующего устройства чаще всего применяется комбинация призма-щель или дифракционная решетка. [4]
Диспергирующие устройства в спектрометрах бывают двух типов: призмы и дифракционные решетки. В - большинстве современных приборов используются дифракционные решетки благодаря их более высоким дисперсионным характеристикам. Дифракционная решетка состоит из периодических параллельных штрихов или линий на плоской или вогнутой поверхности, которые налагают периодическое изменение на амплитуду и фазу падающей волны. В настоящее время используют только отражательные решетки. [5]
![]() |
Схема колон. [6] |
Диспергирующее устройство в распылительных экстракторах обычно выполняется в виде конической камеры с горизонтальной перфорированной пластиной или в виде перфорированной трубы. [7]
Диспергирующее устройство в распылительных экстракторах обычно выполняется в виде конической камеры с горизонтальной перфорированной пластиной или в виде перфорированной трубы. Размер отверстий или сопел составляет 2 - 6 мм, через них и продавливается диспергируемая жидкость. [8]
![]() |
Диспергирующее устройство для выделения полимеров. [9] |
Диспергирующие устройства различной конструкции могут быть использованы и для выделения полимеров из растворов в органических растворителях с помощью другого растворителя, не растворяющего полимер. Процесс проводят при сверхзвуковых скоростях. [10]
Диспергирующим устройством в них являются призмы и дифракционные решетки, именуемые эшелеттами. В области длин волн 10 - 6 - 10 - 4 м используют призмы из различных материалов, а в далекой ИК-области ( от 10 - 4 до 10 - 3 м) - только дифракционные решетки. Материалы, употребляемые для изготовления призмы ИК. [11]
Если диспергирующее устройство с одной крыльчаткой устанавливается на входе насоса типа MD, имеющего 8 - 10 ступеней центробежных колес, то добавление одной крыльчатки диспергатора незначительно изменит стойкость перекачиваемой эмульсии. [12]
МПа из диспергирующего устройства поступает в трубу-сушилку, обогреваемую через стенку насыщенным водяным паром. [13]
В качестве диспергирующего устройства спектрографа помимо призм используют плоские и вогнутые дифракционные решетки. В первом случае в конструкции прибора сохраняется коллиматорный и камерный объективы, а во втором зеркальная поверхность вогнутой решетки выполняет одновременно функцию объектива. Это значительно упрощает конструкцию прибора. [14]
Сердцем ИК-спектрографа является диспергирующее устройство - система призм из плавленого кварца и различных солей или дифракционная решетка. Источником ИК-излучения ( К 2 мкм) служит глобар - стержень из карбида кремния, нагреваемый током до 1000 - 1200 С, или штифт Нернста ( смесь оксидов редкоземельных металлов), нагреваемый до 2000 С, а также ртутная лампа, в которой отсекается коротковолновое излучение. [15]