Cтраница 4
Сходство спектральной картины при ускоренном старении слоев липмановской эмульсии с картиной спектра поглощения центров, образующихся при химической сенсибилизации, указывает, очевидно, что в обоих случаях протекают одинаковые топохимические процессы. Этот вывод имеет важное значение для понимания сущности химического созревания: поскольку нагревание ксерогеля эмульсии можно рассматривать как модель второго созревания, то полученные результаты можно считать первым прямым доказательством восстановительного механизма центрообразования при созревании. Таким образом, эти данные находятся в полном согласии с выводами о восстановительном характере химического созревания. [46]
![]() |
Форма линии излучения для / А3 / 2, рассчитанная для мак-свелловского распределения излучающих частиц по скоростям с учетом столкновений. [47] |
Для оптического излучения атомов в газах условие / / Я - с 1 выполняется уже при нормальных температуре и давлении. Однако изменение спектральной картины по сравнению с описанным выше случаем не вносит для атомной флуоресценции принципиально новых результатов: при излучении светового кванта энергия отдачи атома все равно на несколько порядков меньше, чем естественная ширина линии излучения и поглощения. Поэтому практически можно не учитывать интерференции таких волн. [48]
За последнее время для определения констант устойчивости комплексов лантанидов по изменению оптической плотности растворов в области / - / - переходов в очень узкой области длин волн широко используются спектрографы высокого разрешения. В отличие от спектральной картины, получаемой на спектрофотометрах ( низкое разрешение), в спектрах поглощения комплексных соединений РЗЭ, полученных на спектрографах высокого разрешения, проявляется несколько полос поглощения. Возникновение этих полос может быть обусловлено наличием нескольких комплексов в растворе и расщеплением энергетических уровней центрального иона в результате изменения симметрии окружения. [49]
Теоретический анализ / 25 / показывает, что распределение интенсивности в спектре рассеянного света имеет сложный характер и зависит от кинетических свойств среды, в частности от наличия в ней релаксационных процессов. Подробные исследования этих деталей спектральной картины рассеянного излучения потребовали разработки специальной методики, основным элементом которой является использование одночастотного лазера с предельно узкой линией собственного излучения. Необходимость в этом возникает в особенности при высоких температурах исследуемой жидкости ( с ростом температуры компоненты триплета сближаются), при рассеянии под малыми углами и при изучении тонких деталей спектральной картины. Для этих исследований была создана специальная оптическая кювета, предназначенная цля температур до 600 К под давлением до 50 МПа. [50]
Для регистрации интерференционной картины за время одного импульса лазера необходима фотокамера. Фотография интерференционных колец дает усредненную спектральную картину излучения в течение одного импульса. [51]