Использование - монохроматор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Самая большая проблема в бедности - то, что это отнимает все твое время. Законы Мерфи (еще...)

Использование - монохроматор

Cтраница 2


16 Вид сбоку и. сверху фотоионизационного источника. / - ионная пушка. 2 - напуск газа. 3 - пластины для регулировки света. 4 - ионизационная камера. 5 - электроды для подавления фотоэлектронов. 6 - выходная щель монохроматора. 7-катод для получения ионов электронный. [16]

Естественно, что при использовании монохроматора интенсивность луча значительно снижается.  [17]

Первыйпуть повыше ниячувствительности связан с использованием монохроматоров или узкополосных светофильтров, для которых е емакс ( где е - средний молярный коэффициент светопоглощенйя, зависящий от характеристики используемого светофильтра) и с поисками новых высокочувствительных реагентов.  [18]

Более совершенными являются приборы с использованием монохроматоров, которые позволяют получить значительно более высокую чувствительность и избирательность. При использовании достаточно узких щелей необходимо усиление фототока в 105 - 106 раз. Такое усиление по току можно получить, применяя вакуумный фотоэлемент и одноламповый усилитель постоянного тока с электрической лампой. Для измерения сигнала на выходе нужно использовать чувствительный гальванометр. Более удобно применять трехламповый усилитель с полной отрицательной обратной связью, которая позволяет ставить на выходе обычный стрелочный прибор.  [19]

Указанные величины необходимо знать при использовании монохроматора собственно для монохроматнзащш излучения. Их также необходимо знать при исследовании спектров поглощения, где используется источник непрерывного спектра, а также при изучении спектров излучения источников с конечной шириной спектральных линий.  [20]

Рациональная схема установки приборов получается при использовании монохроматора с вогнутой решеткой и большой линейной дисперсией.  [21]

Еще большую монохроматичность света по сравнению с использованием монохроматоров позволяют получить лазеры. Однако при этом экспериментатор ограничен одной или в лучшем случае несколькими частотами излучения лазера.  [22]

Работы проводились с избытком органического основания, который определяли спектрофотометрически с использованием монохроматора ИМ-2. В этом случае все индикаторы действуют как видимые в объемном определении концентрации алюминийалкилов.  [23]

24 Схема установки для исследования свечения наждаков. [24]

В этом случае анализ основан на наблюдении только флуоресценции; возбуждается же она, как и в методе сортировки стекла, искровым разрядом с использованием монохроматора. Наблюдения ведутся под люминесцентным микроскопом. Исследуемый наждак помещается на столик микроскопа на кварцевой пластинке. Осветительная оптика ( конденсор) микроскопа сделана из кварца. Для устранения влияния ближнего ультрафиолетового света, возникающего из-за свечения линзы объектива, к последнему подклеивают стеклышко типа покровного, сделанное из стекла, окрашенного окисью хрома. Такое стекло бесцветно, неполностью поглощает ультрафиолетовые лучи. Содержание корунда в наждаке определяется подсчетом под люминесцентным микроскопом зерен корунда; в условиях опыта они ясно отличимы от прочих минеральных компонентов по яркой флуоресценции.  [25]

Как мы видим, она не зависит от угловой дисперсии прибора и ширины щели, тогда как световой поток на выходе, который регистрируют при использовании монохроматора, конечно, должен зависеть от ширины входной щели - сразу ясна разница между светосилами монохроматора и спектрографа.  [26]

Обычно считается, что оба устройства должны давать эквивалентные результаты, однако было показано12, что это не всегда выполняется, например, из-за частичной поляризации падающего света при использовании призмен-ного монохроматора. Для глянцевых образцов, в соответствии с законом Френеля, при нормальном падении зеркальное отражение не зависит от положения плоскости поляризации.  [27]

Для многих фотохимических реакций необходимо ограничивать излучение наиболее подходящей длиной волны. Это достигается использованием монохроматора, доступных интерференционных или пропускающих фильтров или набором химических жидких фильтров, легко приготовляемых в лабораторных условиях.  [28]

Из уравнений ( 12) и ( 14) видно, что снижение определяемого минимума достигается, с одной стороны, увеличением молярного коэффициента погашения, а с другой - уменьшением эффективного сечения кюветы, наименьшего допустимого значения оптической плотности Dxm и случайных погрешностей определения SD. Первый путь связан с использованием монохроматоров или узкополосных светофильтров, для которых е eMaicc ( где г - средний молярный коэффициент погашения, зависящий от характеристики используемого светофильтра) и с поисками новых высокочувствительных реактивов.  [29]

30 Оптическая схема спектрофотометра Бекман, модель DB-Grating. [30]



Страницы:      1    2    3