Cтраница 4
Для фиксации таких медленных движений как целого мы применяем фотосъемку, растянутую во времени. В этом случае распускающийся цветок фотографируют, скажем, каждый час. Затем ряд полученных фотографий проецируют на экран при нормальной скорости проекции. Таким образом, движение, которое в действительности длится несколько дней, мы видим так, как если бы оно происходило в течение нескольких минут. [47]
В случае использования изотопа 14С облучение пленки длится от 1 до 7 дней. При использовании трития хроматограммы экспонируют более одной недели; если в состав определяемого вещества входит 32Р яли 13iJ, то хорошие радиоаутограммы можно получить за 0 5 - 6 час. Описываемый метод обеспечивает разрешение, аналогичное разрешению исходной хроматограммы. Количественную оценку полученных фотографий обычно проводят методом денситометрии. В связи с длительностью анализа аутогра-фический метод постепенно вытесняется другими, более быстрыми способами детектирования. [48]
Пузырьковые камеры наполняются сжиженными газами под давлением, и в них поддерживается температура чуть ниже точки кипения. Быстрым движением диафрагмы резко уменьшают давление, точка кипения опускается ниже температуры жидкости, и вдоль следов частиц образуются цепочки пузырьков. Камеры освещаются лампами-вспышками и фотографируются несколькими фотоаппаратами для восстановления пространственной картины. Обычно пузырьковые камеры помещают в сильное магнитное поле, что позволяет по кривизне треков измерять импульсы частиц. Полученные фотографии просматривают и затем обрабатывают с помощью автоматических систем. [49]
Перед тем как покинуть сопло форсунки, топливо получает быстрое вращение, вследствие чего при выходе из сопла образуется коническая пленка, утоныпающаяся по мере удаления от сопла. На этой фотографии видно влияние, которое оказывает поверхностное натяжение на распад пленки, а также можно заметить отдельные нити и куски пленки, стягивающиеся в капли. При улавливании возникающих при этих условиях капель можно обнаружить, что многие из них содержат воздушные пузырьки; это показывает, что при стягивании жидких пленок образуются складки, в которые попадают воздушные пузырьки. С увеличением скорости истечения жидкости место распада конической пленки приближается к соплу, и в конце концов наступает момент, когда жидкость разрушается, как только вступает в контакт с воздухом. При этих условиях, как показали наблюдения, количество захваченных воздушных пузырьков незначительно. Полученные фотографии показывают, что капли образуются в основном из нитей, ( или кусков), настолько коротких, что каждая из них дает лишь одну каплю, тогда как обычно длинные нити распадаются на несколько капель. [50]
Распределение концентрации можно определить по степени преломления светового луча, которая зависит от концентрации раствора в различных его слоях. Определения производят следующим образом. В стеклянную кювету, стенки которой состоят из плоскопараллельных стекол, осторожно наливают слой раствора и слой растворителя так, чтобы поверхность раздела между ними была сохранена. Перед кюветой устанавливают шкалу с делениями и через всю систему пропускают на экран пучок параллельных лучей. Через определенные промежутки времени производят фотографирование шкалы на экране до полного выравнивания концентрации раствора. Чем больше концентрация в данном слое, тем сильнее преломляется луч, что легко устанавливается по искажению изображения шкалы на фотопластинке. По мере уменьшения концентрации искажение шкалы уменьшается. По полученным фотографиям строят кривые распределения концентраций, откладывая по оси ординат величину смещения штрихов, по оси абсцисс - высоту данного штриха на шкале. [51]