Фотореагент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Оригинальность - это искусство скрывать свои источники. Законы Мерфи (еще...)

Фотореагент

Cтраница 3


Проектирование светотехнических установок любого назначения необходимо начинать с выбора параметров установки, определяющих ее производительность. Производительность большинства облучательных установок определяется исходным заданием на проектирование. Так, например, данные о плотности облучения фотореагента в установке фотохимического действия могут быть получены из заданного ( выбранного) количества выхода продукта в единицу времени. Плотность облучения в установках лучистого нагрева и сушки определяется температурой и временем нагрева.  [31]

Значительно труднее решение этой задачи для осветительных установок общего назначения. Наряду с диссоциацией молекул происходит их восстановление. При установившемся зрительном процессе скорость распада и восстановления молекул фотореагента одинакова, в результате чего концентрация его молекул при установившейся адаптации неизменна в течение всего времени действия на глаз излучения постоянной яркости.  [32]

Гранита [129, 130] показали, что импульсы тока действия возникают периодически в течение всего времени поглощения излучения молекулами фотореагента. Следовательно, частота импульсов тока действия определяется освещенностью сетчатой оболочки глаза и концентрацией молекул фотореагента. Таким образом, уровень зрительного ощущения, зависящий от частоты импульса тока действия, определяется яркостью поверхности рассматриваемого предмета ( см. § 1 - 23) и концентрацией молекул фотореагента в сетчатой оболочке. Как можно видеть из осциллограммы токов действия ( рис. 3 - 30), начальному моменту действия излучения соответствует некоторый латентный период, за которым следуют быстрое увеличение частоты импульсов и последующий спад до установившегося ее значения. Латентным периодом в физиологии принято называть промежуток между началом возбуждения и началом возникновения ощущения.  [33]

Наиболее распространенный промышленный способ получения LiCl основан на растворении Li2C03 или LiOH в соляной к-те. Хлорид Li имеет важное промышленное значение для получения метал-лич. Благодаря способности поглощать аммиак, амины и др. примеси и обратимо поглощать пары воды при изменении темп-ры LiCl ( обычно в виде 40 % - ного р-ра) применяют для кондиционирования воздуха. Другие области применения: произ-во фотореагентов, сухих батарей, флюсов для плавок металлов и сварки Mg, A1 и легких сплавов.  [34]



Страницы:      1    2    3