Cтраница 2
Ферстер не только предсказал характер зависимости константы скорости переноса энергии от г, но и предложил формулу для расчета расстояния RQ между хромофорами, при котором синглет-синглетный пе - Ренос энергии происходит с 50 % - ной эффективностью. Обычно Ro имеет порядок 2 0 нм. [16]
Ферстером [89] было показано, что если в донорных и акцепторных молекулах имеются резонансные переходы, то безызлучательная связь может осуществляться с помощью электромагнитного поля. В общем случае имеются члены как кулоновского, так и обменного взаимодействия, но последнее не играет роли при расстояниях, превышающих несколько ангстрем. Под кулоновским взаимодействием понимается взаимодействие мультиполей. Обычно доминирующим является диполь-дипольное взаимодействие; именно этот случай подробно рассмотрен Ферстером. В этом процессе имеется возможность переноса энергии к невозбужденной молекуле на расстояния до 50 или 100 А. Две молекулы не обязательно должно быть идентичны. Это такое же условие, как для радиационного переноса, и поэтому еще более важно различать эти два механизма. При резонансном переносе никакого реального излучения или поглощения фотонов не имеет места. Имеется, скорее, прямая связь с помощью общего поля излучения двух осцилляторов, соответствующих флуоресценции D и поглощению А. В результате этого перенос энергии осуществляется быстрее, чем с помощью излучения. Процесс напоминает классическое взаимодействие связанных маятников. Если два осциллятора имеют одинаковые собственные частоты и в какой-то мере связаны, то энергия будет перекачиваться между ними. Можно также говорить о виртуальных фотонах, которые рождаются, проходят небольшой по сравнению с их длиной волны путь и полностью реабсорбируются за промежуток времени, который вследствие принципа неопределенности слишком мал, чтобы можно было заметить временный дефицит энергии. Другими словами, можно было бы сказать, что А поглощает фотон прежде, чем D закончит его испускание. [17]
Еще Ферстер и Ямасаки 43 исследовали катодное восстановление ионов Sn, но только Есин и Лошкарев 44 попытались выяснить механизм измерениями анодного и катодного перенапряжений на ртути в солянокислом растворе. [18]
Институтом Ферстера выпускается гамма приборов, работающих по методу эллипса, позволяющих испытывать полуфабрикаты диаметром от 0 2 до 120 мм. Эти приборы подразделяются на два типа. [19]
Наблюдения Ферстера показали, что скорость реакции образования комплекса SnO - превышает скорость образования иона HSnO, поэтому при анодном растворении будут преобладать анионы, содержащие четырехвалентное олово. [20]
![]() |
Опыты Ферстера ( 1937. способ опирания образца при вибрационном способе определения постоянных упругости.| Ферстер и Кестер ( 1937. [21] |
Опыты Ферстера ( 1937); нагрев тельный прибор, использованный при вибрационном способе определения изменения модуля упругости с изм нением температуры. [22]
Руфф и Ферстер [5] нашли, что карбид кальция в атмосфере чистого аргона диссоциирует. По их данным 0 5 г карбида кальция при одной атмосфере и температуре 1750 полностью разлагались в течение двух часов, а при 2150 в течение 45 мин. Кроме того, Руфф и Ферстер высказали мысль о том, что газовая фаза над карбидом кальция содержит заметное количество неразложившегося карбида. [23]
Как показал Ферстер [6], требуемое взаимодействие осуществляется между квантовомеханическими переходными моментами, которые также определяют свойства поглощения и испускания индивидуальных молекул. Энергия диполь-дипольного взаимодействия обратно пропорциональна третьей степени расстояния между молекулами, и поэтому вероятность переноса возбуждения ( пропорциональная квадрату энергии взаимодействия) уменьшается пропорционально шестой степени расстояния. [24]
![]() |
В. Блок-схема индукционного толщиномера. [25] |
Институт д-ра Ферстера ( ФРГ) выпускает измерители толщины жести типа 2.203 и 2.215. Действие приборов основано на магнитостатическом принципе. Преобразователи обоих приборов представляют собой двухполюсные цилиндрические магниты с датчиками Холла. [26]
В приборе Ферстера ( ФРГ) датчиком является постоянный подковообразный маг-вит с измерительной обмоткой в средней части. При соприкосновении датчика с контролируемой деталью в результате уменьшения размагничивающего поля интенсивность намагничивания магнита увеличивается и в цепи обмотки возникает импульс тока, величина к-рого пропорциональна толщине стенки детали. В качестве измерительного прибора в этом случае использован флюксметр. [27]
![]() |
Измерение поля зрения на проекционном периметре.| Измерение поля зрения на сферопериметре. [28] |
Достоинствами периметра Ферстера являются простота в обращении и дешевизна, а недостатком-непостоянное освещение дуги и объектов, неточный контроль за фиксацией глаза. [29]
В приборе Ферстера ( ФРГ) датчиком является постоянный подковообразный магнит с измерительной обмоткой в средней части. При соприкосновении датчика с контролируемой деталью в результате уменьшения размагничивающего поля интенсивность намагничивания магнита увеличивается и в цепи обмотки возникает импульс тока, величина к-рого пропорциональна толщине стенки детали. В качестве измерительного прибора в этом случае использован флюксметр. [30]