Cтраница 1
![]() |
Схема нефелометра. [1] |
Высоты освещенных частей кювет hx и / гст отсчитывают по соответствующим шкалам на приборе. [2]
Высота освещенной части входной щели при полном заполнении обоих выходных щелей составляет 18 мм. Несмотря на кривизну изображения линий в фокальной плоскости спектрографа, входные щели шириной до 40 мк обеспечивали практически полное использование световых потоков и достаточное для аналитических целей разрешение. [3]
![]() |
Схема нефелометра. [4] |
Изменяя высоту освещенной части поднятием или опусканием экранов, добиваются равенства интенсивности света рассеянного обоими растворами. При этом обе половины окуляра будут одинаково освещены. [5]
На самом деле, высота освещенной части щели зависит от величины потока, проходящего через осветительную систему спектрофотометра, и от относительного отверстия прибора. Поэтому при ограниченных размерах светового потока от источника ( а это условие при атомно-абсорбционных измерениях всегда выполняется вследствие ограниченных размеров поглощающей ячейки) отношение f / h должно оставаться постоянным. [6]
![]() |
Астигматизм вогнутой решетки для различных углов падения и дифракции. [7] |
Освещенность изображения с увеличением высоты освещенной части щели будет расти, так как при этом изображения различных точек щели будут накладываться друг на друга. [8]
![]() |
Фотоэлектрический нефелометр. [9] |
Процесс фотометрпрования сводится к тому, что наблюдатель, меняя высоту освещенной части сосудиков с исследуемой и стандартной жидкостью, уравнивает освещенности наблюдаемых полей. [10]
Как видно из формулы (13.5), минимальный объем сосуда зависит от используемой высоты равномерно освещенной части щели спектрографа; следовательно, уменьшая высоту спектра, можно уменьшить и необходимый объем рассеивающего сосуда. Заметим, что при фотографическом методе исследования высота спектра на пластинке не должна быть меньше 0 7 мм, так как в противном случае возможно увеличение экспериментальных ошибок, связанных с неоднородностью зерна пластинок, неравномерностью проявления и др. Это обстоятель-ство необходимо учитывать при расчете, применяя тот или иной спектральный аппарат. В ряде случаев при заданных размерах рассеивающего сосуда для эффективного использования объемного источника практически невозможно ограничиться одной конденсорной линзой. Тогда используется телескопическая система из двух линз с соответствующими фокусными расстояниями. [11]
При фотографической регистрации на стигматическом приборе бывает выгодно также по возможности уменьшить высоту освещенной части щели. При этом уменьшается входящий в прибор поток и, следовательно, рассеянный свет, освещенность же спектра остается неизменной. Столь же важен подбор подходящего приемника излучения. Например, в ультрафиолетовой области спектра нецелесообразно использовать панхроматические пластинки или оксидно-цезиевый фотокатод - приемники, чувствительные в видимой и даже ближней инфракрасной части спектра. При работе в красной части спектра часто выгодней использовать лампу накаливания, чем криптоновую дуговую лампу высокого давления. Последняя дает много нежелательного, излучения в ультрафиолетовой и видимой части спектра. [12]
![]() |
Положение гартмановской диа - тггггпттъчпиятт, тгямттлг ттпкяттътяттргя ЧРМ. [13] |
При фотографической регистрации на стигматическом приборе бывает выгодно также по возможности уменьшить высоту освещенной части щели. При этом уменьшается входящий в прибор поток и, следовательно, рассеянный свет, освещенность же спектра остается неизменной. [14]
Существенным недостатком сферической вогнутой решетки является астигматизм, в результате чего энергия, проходящая, через щель, распределяется на площади изображения, высота которого может оказаться в несколько раз больше высоты освещенной части щели. Это приводит к тому, что уменьшается освещенность изображения, и приходится увеличивать экспозицию при фотографической регистрации. При фотоэлектрической регистрации желательно использовать весь световой поток, пропущенный прибором, однако вследствие астигматизма изображение щели может оказаться так велико, что выйдет за пределы фотокатода. В обоих случаях это ухудшает условия регистрации спектра. Кроме того, астигматизм затрудняет получение спектров сравнения и, даже при очень малом наклоне щели относительно штрихов решетки, уменьшает разрешающую способность. Рекомендуемые иногда для исследований видимой области спектра способы установки решетки, уменьшающие астигматизм, например, установка Вод-сворта [41], редко применяются для вакуумного ультрафиолета, так как требуют дополнительной оптики. Для уменьшения астигматизма пользуются при освещении входной щели тороидальными зеркалами, см., например, [42]; применение тороидального зеркала позволяет в некоторых случаях освободиться и от спектров высоких порядков. Для этих решеток фокальная кривая для меридиональных лучей смещена по отношению к кругу Роуланда, и она пересекается с фокальной кривой для сагиттальных лучей. Стигматическое изображение получается при угле дифракции 45 в автоколлимационной схеме и в схеме нормального падения. [15]