Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Призменные спектрографы для ультрафиолетовой области

    В фотографических методах анализа широкое распространение получили призменные спектрографы с кварцевой оптикой ИСП-28 и ИСП-30 (рабочая область спектра 200—600 нм). Онн позволяют различать спектральные линии, отстоящие друг от друга на расстоянии не менее 0,03 нм. Если дисперсия спектрографов ИСП-28 или ИСП-30 оказывается недостаточной для тех или иных целей, применяют призменные длиннофокусные спектрографы, например КС-55 или КСА-1. Их линейная дисперсия в ультрафиолетовой области в 2,5—3 раза выше, чем ИСП-28. [c.69]


    Более удобным методом нахождения длин волн является сравнение определяемых линий и известных линий эталона, сфотографированных на одной /пластинке [18]. Дуга, зажженная между железными электродами, представляет собой наиболее часто употребляемый эталон. Железо выбирают потому, что оно дает тысячи линий, довольно равномерно распределенных в видимой и ультрафиолетовой областях. Все линии спектра железа многократно были измерены с большой точностью как на призменных спектрографах, так и на спектрографах с решетками вы- [c.97]

    Для спектрального обнаружения элементов по линиям в ультрафиолетовой области спектра обычно подходят спектрографы средней дисперсии с кварцевой оптикой (призменные или дифракционные). Аналитические линии большинства металлических элементов расположены в ультрафиолетовой области спектра. Это удобно, поскольку все искомые линии можно фотографировать на один спектр. Дифракционные приборы удобны тем, что обладают линейной дисперсией, которая практически не зависит от длины волны. Благодаря этому облегчаются нахождение и идентификация линий. Использование для качественного анализа спектрографа высокой разрешающей силы оправдано только в том случае, когда необходимо разрешить совпадающие линии. Для определения щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов и других неметаллических элементов (таких, как Н, О, 5) более подходящей оказывается видимая область спектра, а не ультрафиолетовая. Однако для некоторых веществ удобные аналитические линии металлов могут находиться также в видимой области спектра. [c.24]

    Методы работы с интерферометром Фабри — Перо. Особенностью работы с интерферометром Фабри—Перо является то, что он требует дополнительной, сравнительно грубой монохроматизации света, которая может быть осуществлена либо призменным, либо дифракционным спектрографом. В большинстве случаев для этой цели пригоден спектрограф ИСП-51. Для ультрафиолетовой области спектра может быть применен спектрограф ИСП-28. Возможно также применение спектрографа КСА-1. Одиако гораздо лучше подходят для этой цели дифракционные спектрографы, которые охватывают и видимую и [c.149]

    Призменные спектрографы для ультрафиолетовой области. До недавнего времени все призменные спектрографы для ультрафиолета делались с оптикой из кристаллического кварца. Однако вследствие оптической анизотропии кварца (двойное лучепреломление и вращение плоскости поляризации) построение многопризменных приборов было невозможно. Призма [c.114]


    Каждый спектральный прибор предназначен для регистрации спектра в определенной области длин волн. В ультрафиолетовой и видимой областях широко применяют как призменные, так и дифракционные спектральные приборы. Спектрографы с кварцевой оптикой позволяют получать спектр в области 200—600 нм, в которой расположены чувствительные линии большинства из известных элементов. Спектрографы со стеклянной оптикой используют для работы в видимой области от 360 до 1000 нм. Приборы с дифракционной решеткой позволяют получать спектр в интервале длин волн от 200 до 1000 нм. Эти приборы, обладающие большой дисперсией, дают возможность разделять спектральные линии с близкими длинами волн, что особенно важно для анализа веществ, спектр которых богат линиями. [c.323]

    N02- Молекула N02 в основном электронном состоянии является нелинейной симметричной молекулой (точечная группа и относится к типу асимметричных волчков Все три невырожденные основные частоты N02 активны и в спектре комбинационного рассеяния, и в инфракрасном спектре. Однако из-за сильного поглощения в видимой и ультрафиолетовой областях спектр комбинационного рассеяния N02 не наблюдался. Обзор исследований инфракрасных и ультрафиолетовых спектров НОа, выполненных до 1940 г., приводится в монографии Герцберга [152], где рекомендуются следующие значения основных частот VI = 1320, V2 = 648 и Тд = 1621 Первые исследования спектра N02 были выполнены при помощи приборов с низкой дисперсией, применение которых не позволило разрешить вращательную структуру и определить нулевые линии инфракрасных полос. Кроме того, полоса VI из-за слабой интенсивности в инфракрасном спектре не наблюдалась, и значение 1320 см было принято Герцбергом на основании результатов исследования ультрафиолетового спектра [1958]. В 1 9 г. Вильсон и Баджер [4296], исследуя спектр N 2 в области 400—6700 (1,5—25 мк) на призменном спектрографе, впервые зарегистрировали слабую полосу в области 1306 см , отнесенную к колебанию VI, а также нашли, что центр полосы V2 находится в области 755 Позднее Браун и Вильсон [988] также на приборе с призмами уточнили центр полосы V2 и нашли для него значения 750,6 + 0,3 см . Исследование девяти комбинационных полос N02, расположенных в области 2900—7150 см (1,4— 3,4 мк), было выполнено в 1953 г. Муром [2943] при помощи вакуумного спектрографа с решеткой, дающей разрешение порядка 15 ООО. Используя результаты, полученные Брауном и Вильсоном [988] для полосы V2, Мур вычислил все частоты колебаний и постоянные ангармоничности для молекулы N 2- В 1957 г. Уэстон [4222], исследуя спектр N 2 на приборе с призмами, вычислил колебательные постоянные N 2, а также уточнил значения (О2 и ХааДля молекулы по сравнению с предложенными Муром [2943], учитывая но- [c.367]

    Дисперсия приборов с кварцевыми призмами в видимой области 4000—7000 А, и особенно в инфракрасной области, значительно меньше, чем у приборов со стеклянными призмами. Для исследования этих участков спектра кварцевые призмы применять не имеет смысла. Фактически очень коротковолновое ультрафиолетовое излучение с длиной волны от 1850 до 2000 Л обычными призменными спектрографами не удается регистрировать из-за его поглощения молекулами кислорода окружаюп1ей атмосферы. [c.199]

    Классификация. Спектральные приборы принято различать по области спектра, для которой они предназначены, папример инфракрасные, ультрафиолетовые, а также по типу диспергирующего элемента призменные приборы, приборы с дифракционной решеткой. В зависимости от способа регистрации спек-тра они разделяются на спектрографы (поверхность Q монохроматических изображений щели совмещается с фотоэмульсией), спектроскопы (спектр рассматривается глазом с помощью окуляра), монохроматоры (из спектра второй щелью выделяется интересующий нас участок) и фотоэлектрические приборы (фотоэлектрическая регистрация спектра). Сейчас существует ряд систем различных фотоэлектрических приборов, известных под наименованиями квантометры, фотоэлектрические стилометры, квантоваки и т. д. Здесь будут рассмотрены основные типы приборов для видимой и ультрафиолетовой областей спектра с фотографической и фотоэлектрической регистрацией. Приборы с визуальной регистрацией будут описаны более кратко, так как их устройство изложено в книге Н. С. Свентицкого [3.5]. [c.53]

    Спектрографы и другие спектральные приборы различаются по области < пектра, для которой они предназначены. В дальнейшем мы будем говорить о приборах для видимой и ултьрафиолетовой области. Призменные приборы часто также называются стеклянными и кварцевыми — по основному материалу, из которого делается оптика приборов. Для видимой области это стекло, для ультрафиолетовой — кварц. [c.67]


Смотреть страницы где упоминается термин Призменные спектрографы для ультрафиолетовой области: [c.199]    [c.317]    [c.152]    [c.152]    [c.356]    [c.27]   
Смотреть главы в:

Техника и практика спектроскопии -> Призменные спектрографы для ультрафиолетовой области

Техника и практика спектроскопии -> Призменные спектрографы для ультрафиолетовой области




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Спектрограф

Спектрография



© 2025 chem21.info Реклама на сайте