Cтраница 1
Фотометрическое устройство состоит ( фиг. Одним из основных элементов является фотометрическая лампа, которая представляет собой вакуумную лампу с одной или несколькими параллельно включенными накаливаемыми нитями. Нить фотометрической лампы должна иметь прямолинейную форму. [1]
Фотометрическое устройство выполнено в виде приставки к спектрографу. В нем вмонтированы: сменная кювета с кварцевыми окнами ( 6), через которую пропускается исследуемый газ; флуоресцирующий экран из виллемита ( 7) для преобразования ультрафиолетового излучения в видимое, и приемники излучения. В качестве последних используются фотоэлектронные умножители ФЭУ-19. Один из них ( 8) регистрирует изменения светового потока, связанные с изменением концентрации поглощающего газа, другой ( 9) служит для сравнения интенсивности и компенсация колебаний светового потока источника излучения. В зависимости от коэффициента поглощения газа и диапазона измерения концентраций могут быть использованы кюветы от 2 до 50 мм толщины. [2]
Обычно фотометрические устройства основаны на использовании принципа визуального сравнения между собой двух световых полей зрения. При этом точность измерений существенным образом зависит от того, каким образом получены световые поля. [3]
Простое фотометрическое устройство к стилоскопу, Заводск. [4]
![]() |
Простейшая дифференциальная схема фотометра. [5] |
Рассматриваемые фотометрические устройства осуществляются по дифференциальной схеме включения приемников. Таким образом, фототоки, которые идут по их общей внешней цепи, направлены навстречу друг другу и полностью компенсируются при одинаковых световых потоках, падающих на приемники, если последние, конечно, обладают тождественными световыми характеристиками. [6]
Работа фотометрического устройства основана на сравнении с помощью фотоэлемента световых потоков от измерительной лампы при поочередном накаливании ее известным по величине постоянным или переменным током 50 гц и измеряемым током повышенной частоты. [7]
К фотометрическому устройству относятся следующие части спектрофотометра: кювета для исследуемого вещества 6, флуоресцирующий экран 7 для преобразования ультрафиолетового излучения в видимое, приемники излучения, в качестве которых используются фотоэлектронные умножители ФЭУ-19 и усилитель. [8]
В фотометрических устройствах, используемых в спектральных приборах, сравнивают две спектральные линии, видимые в двух частях поля зрения. [9]
В современных фотометрических устройствах очень часто применяется прерывистое освещение, что позволяет применять усилители переменного тока. Приемник излучения, используемый в таком фотометрическом устройстве, должен обладать достаточно малой инерцией. Вакуумные фотоэлементы в рассматриваемом отношении представляются практически безынерционными вплоть до частот световых импульсов порядка 10 гц, что в большинстве случаев вполне достаточно. [10]
Оптическая система визуального фотометрического устройства должна иметь два зрачка и два люка входа ( при одном зрачке выхода и двух люках выхода) и светоделительное устройство, установленное в области диафрагмы поля зрения. [11]
Проверка приборов на фотометрическом устройстве производится в следующем порядке: на генераторе звуковой частоты устанавливается частота, на которой производится проверка приборов. [12]
Пользуясь призмой Тюфнера или другим фотометрическим устройством, одновременно и рядом с каждым спектром раствора снимается для сравнения спектр растворителя, ослабленный в несколько раз специальным ослабляющим приспособлением; чаще всего вращающимся сектором. [13]
Эти приборы обычно соединены с фотометрическим устройством, состоящим из фотоэлектрической ячейки и миллиамперметром, градуированным непосредственно в единицах оптической плотности. Они используются для анализа различных растворов ( протеинов, аминокислот и т.п.), для исследования субстанций, таких как плазма, гормоны, энзимы, вирусы и т.п. и для изучения явления полимеризации. [14]
В качестве светоослабляющей системы в фотометрическом устройстве рис. 281 использованы круговые фотометрические клинья. [15]