Cтраница 2
Почему в некоторых случаях при изменении интенсивности освещения компенсация фототоков в диференциалъном фотоколориметре нарушается. [16]
Почему в некоторых случаях при изменении интенсивности освещения компенсация фототоков в дифференциальном фотоколориметре нарушается. [17]
Для того чтобы устранить недостаток, связанный с компенсацией фототоков оптическим путем, применяют электрический метод компенсации, основанный на включении переменного сопротивления в цепь одного или обоих фотоэлементов. В этом случае фотоэлементы работают всей своей поверхностью и при постоянном световом режиме. [18]
Для того чтобы устранить недостаток, связанный с компенсацией фототоков оптическим путем, применяют электрический метод компенсации. В этом случае фотоэлементы работают всей своей поверхностью и При постоянном световом режиме. [19]
Для того чтобы устранить недостаток, связанный с компенсацией фототоков оптическим путем, применяют электрический метод компенсации, основанный на включении переменного сопротивления в цепь одного или обоих фотоэлементов. В этом случае фотоэлементы работают всей своей поверхностью и при постоянном световом режиме. [20]
В качестве подобного источника, если речь идет о компенсации постоянного фототока, может быть применен источник постоянного тока, снабженный регулятором, позволяющим осуществить плавное изменение компенсирующего тока в требуемых пределах. [22]
Дифференциальные фотоколориметры, в свою очередь, различаются способами компенсации фототоков. Они бывают с оптической и электрической компенсацией. [23]
Двухплечие фотоколориметры с электрической компенсацией устроены на ином принципе компенсации фототока. [24]
Принцип измерений заключается в том, что вначале производят компенсацию фототоков, идущих от каждого фотоэлемента, устанавливая гальванометр на нуль с помощью нейтральных клиньев 4, 5 при помещенных в оба пучка света кюветах с растворителем и нулевом положении диафрагмы по отсчетному барабану. Затем в правый световой поток вводят кювету с поглощающим раствором. Это вызовет отклонение стрелки гальванометра, так как на правый фотоэлемент будет падать меньше световой энергии, чем на левый. Уравнять потоки света можно, меняя ширину щели диафрагмы. По шкале барабана определяют оптическую плотность данного раствора или процент пропускания. [25]
Уменьшая раскрытие диафрагмы / / в левом световом потоке, добиваются компенсации фототоков. Стрелка гальванометра при этом возвращается в нулевое положение. Затем правую кювету заменяют кюветой с окрашенным раствором. Поскольку окрашенный раствор поглощает свет сильнее, чем раствор сравнения, на правый фотоэлемент теперь падает меньше света, равновесие фототоков нарушается и стрелка гальванометра отклоняется. Вращая отсчетный барабан, постепенно раскрывают отверстие диафрагмы. При этом световой поток, падающий на правый фотоэлемент, усиливается ив момент, когда он становится равным левому световому потоку, происходит компенсация. Стрелка гальванометра занимает нулевое положение; по барабану отсчитывают оптическую плотность ( или пропускание) анализируемого раствора. [26]
Отсчет коэффициента пропускания т производится на шкале измерительного потенциометра в момент компенсации фототоков. При этом флуктуации интенсивности источника излучения не вносят больших погрешностей в измеряемую величину, поскольку они оказывают равное влияние на оба приемника энергии. [27]
Затем, не меняя положения диафрагмы, наполняют кювету анализируемым раствором и добиваются компенсации фототоков посредством оптического ослабителя. [29]
![]() |
Спектральная характеристика светофильтров ( / - 9, установленных в ФЭК-56-2. [30] |