Cтраница 4
Пути, проходимые лучами в кристалле, зависят, с одной стороны, от взаимных направлений первичного и дифракционного лучей - угла ft, с другой - от общих размеров, формы и ориентации кристалла в момент отражения. Использование кристаллов сферической или цилиндрической формы ( при сопоставлении отражений одной слоевой линии) позволяет отвлечься от связи фактора поглощения с ориентацией кристалла. При малых углах отражения ( рис. 19 а) практически весь поток лучей должен пройти сквозь толщу кристалла, при больших углах ( рис. 19 6) имеется большая доля лучей, отраженных непосредственно от внешней поверхности кристалла. Поскольку интенсивность по мере увеличения пути ослабляется не линейно, а по закону е - х, лучи, отраженные от поверхности, играют подавляющую роль в общем потоке дифракционного пучка. [46]
Распределение интенсивности по сечению отраженного пучка является неравномерным. Однако, если этим пренебречь и считать, что интегральная интенсивность экспериментально определяется как произведение среднего почернения / ( Ш) на площадь пятна S, то окажется, что изменение фактора поглощения достаточно хорошо компенсируется изменением ширины линии. [47]
При измерении спектров данным методом пучок ИК-излу-чения направляется под углом на поверхность пластины полупроводника, прозрачней в ИК-областн, проходит внутрь пластины и отражается от металла, проходя при этом через исследуемый слой и поглощаясь в нем на частотах, соответствующих веществу слоя. Фактор поглощения излучения & R в слое определяется оптическими постоянными металла ( п3, k3), слоя ( п2, k2), показателем преломления полупроводника п, углом падения излучения на границу раздела полупроводник - металл и направлением его поляризации. Максимальное значение факторов поглощения так же, как и для поглощения света в слое на поверхности металла, достигается при наклонных углах падения и в р-поляризованном излучении. [48]
Наиболее подходящим для решения этой задачи является хемилюминесцентный метод. Однако использование этих реакций для определения органических веществ в газах затруднительно, так как в этом случае правильность определения зависит от полноты поглощения органических веществ, находящихся в газах, при переводе их в жидкую фазу. В свою очередь, фактор поглощения зависит от скорости газового потока. В связи с этим в качестве рабочей реакции выбрана хемилюминесцентная реакция окисления люминола озоном. [49]
Типичная микроструктура аэрозоля может быть описана бимодальным распределением с максимальными концентрациями в диапазоне радиусов частиц 1 - 10 мкм и меньше 1 мкм. Перенос теплового излучения определяется главным образом влиянием крупнодисперсной фракции. Субмикронный аэрозоль доминирует как фактор поглощения коротковолновой радиации. [50]
Kl и К от этого / параметра резко ослабевает. При очень больших р фактор ослабления стремится к значению, равному двум, и перестает зависеть как от параметра р, так и от длины волны излучения X. При этом устанавливается определенное соотношение между факторами поглощения и рассеяния. [51]
В первом случае возникает широкое и яркое пятно с почти равномерным распределением почернения; во втором - узкое пятно с резко неравномерным почернением, значительно ослабленное в средней своей части. В первом случае луч ослабляется приблизительно в 2 7 раза, во втором, в средней части пятна, - в 148 раз. Эти числа показывают, до какой степени необходим учет фактора поглощения в неизометричных по сечению кристаллах со средней поглощающей способностью. Расчет зависимости поглощения от формы и ориентации кристалла является очень трудоемкой задачей. [52]
![]() |
К расчету фактора поглощения в случае сильно поглощающего кристалла. [53] |
Отражать будет только одно ребро кристалла; пятно получится в виде узкой полоски, ширина которой определяется степенью поглощения в кристалле, расходимостью первичного пучка и характером мозаичного строения кристалла. Этот случай, очевидно, самый неблагоприятный для количественного учета фактора поглощения. [54]
Нить накала, сделанная, как правило, из вольфрамовой проволоки, нагреваясь, испускает пучок электронов, который ускоряется высоким напряжением ( - 50 кв) и попадает на мишень. Чтобы избежать поглощения электронов молекулами газа, рентгеновская трубка вакуумируется, а мишень охлаждают, иначе пучок электронов может прожечь ее насквозь. Рентгеновские лучи выходят из трубки через окошки, которые должны лишь незначительно поглощать эти лучи, но быть достаточно прочными, чтобы сохранять вакуум. Поскольку фактор поглощения рентгеновских лучей у атомов увеличивается с порядковым номером, окошки делают обычно из тонких пластинок бериллия или алюминия. [55]
Через трехходовой кран ( б) склянка ( 2) связана с бутылями ( 4) и ( 5), служащими соответственно для хранения активного раствора, из которого производится адсорбция, и промывного раствора. При достаточно большом сечении соединительных трубок все операции по удалению активного раствора и промыванию счетчика и склянки ( 2) могут быть выполнены за 15 - 20 сек. При проведении опытов по десорбции целесообразно взять склянку ( 2) достаточно больших размеров, для того чтобы излучение радиоактивного изотопа, перешедшего в раствор, в заметной мере поглощалось в толще десорбирующей жидкости. С помощью опытов, проведенных в условиях, исключающих адсорбцию, может быть рассчитан фактор поглощения излучения в растворе, позволяющий перейти к абсолютным количествам десорбированного элемента. [56]