Cтраница 1
Интенсивность излучения лампы обычно возрастает с увеличением тока, однако по мере увеличения тока ширина линий увеличивается и при больших токах возможно даже самообращение линий. Для достижения максимальной чувствительности важно, чтобы ширина эмиссионных линий источника была бы меньше, чем ширина абсорбционных линий элемента в ячейке атомизации. [1]
![]() |
Спектральное распределение энергии в водородных и дей-териевых лампах. [2] |
В области короче 2600 А интенсивность излучения ламп накаливания резко падает. Здесь более выгодно применять газоразрядные источники типа водородных и ксеноновых ламп. Водородные лампы излучают сплошной спектр в области 3200 - 1700 А. Лампы работают в режиме низковольтного дугового разряда. [3]
![]() |
Ошибки измерения относительной интенсивности линии молибдена. [4] |
Для прибора ДФС-10 ошибки измерения интенсивности излучения лампы накаливания ( неподвижный источник сплошного спектра) довольно близки к ошибкам, обусловленным нестабильностью работы регистрирующего тракта. Несколько большее значение ошибки фотометрирования связано, по-видимому, с нестабильностью характеристик фотоэлементов. Для кванто-метра ошибка фотометрирования, полученная в опытах с лампой накаливания, равна 0 2 % для 2 каналов при более низком уровне сигнала. [5]
![]() |
Фотоэлектрический пирометр ФЭП-60. [6] |
Действие прибора основано на сравнении интенсивности излучения нагретого тела с интенсивностью излучения лампы накаливания. [7]
![]() |
Естественная эрозия полого катода. [8] |
Срок службы лампы с полым катодом связан с максимальным током, который проходит через нее, а интенсивность излучения лампы - со средним током. [9]
![]() |
Яркость промышленных источников света. [10] |
Если фотоэлемент работает от света газоразрядных ламп, то для получения от него максимальной отдачи необходимо, чтобы область максимума его чувствительности была близка к области максимума интенсивности излучения лампы. В табл. 7 - 16 приведены некоторые примеры выгодных сочетаний источника и приемника. [11]
![]() |
Кривые поправок ( к яркостным температурам / ц, измеренным оптическим пирометром в длине волны 0 65 мк, при различных значениях. j. [12] |
При более высоких температурах вводят серый светофильтр и отсчет ведут по шкале 1200 - 2000 Красный светофильтр включен постоянно при работе на любой шкале, его назначение - пропускать к глазу наблюдателя только красные лучи, имеющие длину волны X 0 65 ц, по которым сравнивают интенсивность излучения лампы и нагретого тела. Только в случае низких температур ( порядка 800 - 1000) допускается для увеличения ясности видимости нити и тела работа с выведенным красным фильтром. [13]
![]() |
Аналитический сигнал при определении сурьмы и меди. в зависимости от высоты фотометрируемого участка пламени при распылении раствора Си 5 мкг / мл и Sb 20 мкг / мл и 40 мкг / мл. [14] |
Большое значение при выборе оптимальных условий выполнения анализа имеет также правильный выбор режима работы источников резонансного излучения, в качестве которых чаще всего используют лампы с полым катодом. Интенсивность излучения лампы, которая может быть использована для снижения уровня шумов фототока, обычно возрастает при увеличении силы тока питания лампы. [15]