Cтраница 1
Современные фотоколориметры ФЭК-М, ФЭК-Н-52, 54, 57, ФЭК-56 являются двухлучевыми приборами с двумя фотоэлементами ц имеют одинаковые принципиальные схемы. [1]
![]() |
Окраска растворов и соответствующие им светофильтры.| Фото кол ори метр ФЭК-М. [2] |
Современные фотоколориметры ФЭК-М, ФЭК-Н-57, ФЭК-56 являются двухлучевыми приборами с двумя фотоэлементами и имеют одинаковые принципиальные схемы. [3]
Современные фотоколориметры ФЭК-М, ФЭК-Н-52, 54, 57 являются двухлучевыми приборами с двумя фотоэлементами и имеют одинаковые принципиальные схемы. Конструкция приборов основана на уравнивании интенсивности двух световых потоков при помощи переменной щелевой диафрагмы. [4]
Современные фотоколориметры ФЭК-М, ФЭК-Н - 52, 54, 57, ФЭК-56 являются двухлучевымиЪриборами с двумя фотоэлементами и имеют одинаковые принципиальные схемы. Конструкция приборов предусматривает уравнивание интенсивности двух световых потоков при помощи переменной щелевой диафрагмы. [5]
Современные фотоколориметры ФЭК-М, ФЭК-Н-52, 54, 57, ФЭК-56 являются двухлучевыми приборами с двумя фотоэлементами и имеют одинаковые принципиальные схемы. Конструкция приборов предусматривает уравнивание интенсивности двух световых потоков при помощи переменной щелевой диафрагмы. [6]
![]() |
Окраска растворов и соответствующие им светофильтры.| Фото ко л ори метр ФЭК-М. [7] |
Современные фотоколориметры ФЭК-М, ФЭК-Н-57, ФЭК-56 являются двухлучевыми приборами с двумя фотоэлементами и имеют одинаковые принципиальные схемы. [8]
Все современные фотоколориметры с селеновыми фотоэлементами построены по одной и той же принципиальной схеме и отличаются между собой лишь некоторыми конструктивными деталями. [9]
![]() |
Окраска растворов и соответствующие им светофильтры. [10] |
Слабо окрашенные растворы, наоборот, колориметрируют в самых больших кюветах. Современные фотоколориметры ФЭК-Ms ФЭК-Н-57, ФЭК-56 являются двухлучевыми приборами с двумя фотоэлементами и имеют одинаковые принципиальные схемы. [11]
Явление фотоэффекта было впервые обнаружено в 1819 г. русским химиком Гротгусом. Сконструированный им электрический фотометр является прототипом современных фотоколориметров. [12]
В настоящее время для измерения степени ослабления светового потока используют исключительно фотоэлектрический метод. Среди разнообразных колориметров, применяемых на практике, имеются приборы как однолучевого, так и двулучевого типа. Как и спектрофотометры, большинство из них снабжены модуляторами интенсивности и специальными компенсаторами, благодаря чему точность современных фотоколориметров значительно повышается. [13]
Выбор метода количественного определения вольфрама зависит от объекта анализа, от ожидаемого содержания вольфрама в нем, от требуемой точности определения и быстроты выполнения анализа и ряда других обстоятельств. Общепринятым методом определения вольфрама в рудах является колориметрический метод, основанный на восстановлении в кислой среде комплексного соединения вольфрама с роданидом щелочного металла. При этом появляется зеленовато-желтая окраска; позволяющая определять вольфрам даже при содержании его порядка 0 1 мг WO3 в 100 мл раствора. Колориметрические определения могут проводиться без всякого специального оборудования и поэтому незаменимы при полевых определениях. С другой стороны, использование современных фотоколориметров позволяет в условиях стационарной лаборатории довести колориметрические определения до высокой степени точности. [14]