Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Устройство поляриметра

Рис. 35. Схема устройства поляриметра Рис. 35. <a href="/info/329541">Схема устройства</a> поляриметра

Рис. 64. Устройство поляриметра кругового (модель СМ) Рис. 64. Устройство поляриметра кругового (модель СМ)
    Для измерения угла вращения используют специальные оптические приборы поляриметры (чаще всего полутеневые), Устройство поляриметра и методику работы на нем см. в инструкции к прибору. Если известны значения константы скорости реакции при двух температурах ( г, г,). то рассчитывают энергию активации а по уравнению [c.147]

    Устройство поляриметра. Существует большое количество различ- ных поляриметров, которые все построены по следующей схеме (рис 35). Луч света от источника света 1 проходит через желтый свето фильтр 2 и затем через поляризатор 3, состоящий из призмы Николя. Проходя через призму Николя, луч света поляризуется, ко-  [c.106]

    Среди органических соединений встречаются вещества, обладающие способностью вращать плоскость поляризации света. Это явление называют оптической активностью, а соответствующие вещества — оптически активными. Оптическую активность измеряют при помощи приборов, называемых поляриметрами. Схема устройства поляриметра приведена на рис. 11. [c.38]

    Прежде чем начать работу, следует ознакомиться с устройством поляриметра и работой на нем. [c.348]

    Схема устройства поляриметра. [c.39]

    Устройство поляриметра представлено на рис. 4. [c.45]

    Рис 3 1 Схема устройства поляриметра [c.112]

    Схему на рис. 83 можно считать принципиальной схемой поляриметра. Однако такая схема не обеспечивает возможности работы с белым светом и (в силу некоторых особенностей человеческого зрения) необходимой точности. Поэтому оптическое устройство поляриметров сложнее. [c.134]

Рис. 23. Схема устройства поляриметра ИСХОДЯТ в одной определенной плоскости, поглощаются. Выходящий луч называется плоскополяризованным (рис. 22). Он может проходить через второй аналогичный прибор — призму Николя, если эта призма ориентирована так же, как и первая. Если вторую призму Николя повернуть на 90° относительно оси направления луча света, она поглотит колебания, прошедшие через первую призму Николя. Рис. 23. <a href="/info/329541">Схема устройства</a> поляриметра ИСХОДЯТ в одной <a href="/info/1766175">определенной плоскости</a>, поглощаются. Выходящий луч называется плоскополяризованным (рис. 22). Он может <a href="/info/336204">проходить через</a> второй аналогичный прибор — <a href="/info/54554">призму Николя</a>, если эта призма ориентирована так же, как и первая. Если <a href="/info/767066">вторую призму</a> Николя повернуть на 90° относительно оси <a href="/info/1460966">направления луча</a> света, она поглотит колебания, прошедшие <a href="/info/1420708">через первую</a> призму Николя.

    Устройство поляриметра. На основании изложенных выше теоретических положений созданы конструкции приборов, служащих для определения концентрации оптически активных веществ— поляриметров и сахариметров. В качестве поляризаторов и анализаторов в этих приборах используют призмы, выпиленные из кристаллов исландского шпата (призмы Николя, или, просто, николи), либо специальные, так называемые поляроидные пленки. [c.396]

    Схема устройства поляриметра показана на рис. 92. Между поляризатором 1 и анализатором 2 помещена трубка 3 с исследуемым раствором. [c.396]

    Способность веществ вращать плоскость поляризации света называется оптической активностью. Для ее измерения пользуются прибором, именуемым поляриметром. Устройство поляриметра схематически изображено на рис. 32. [c.345]

    Поляриметрия. Устройство поляриметра и работа с ним описаны на стр. 1]—16. [c.255]

Рис. 64. Схема устройства поляриметра 1 — источник света 2 — желтый светофильтр 3 — поляризатор (призма Николя) 4 — трубка для исследуемого раствора Рис. 64. <a href="/info/329541">Схема устройства</a> поляриметра 1 — <a href="/info/128501">источник света</a> 2 — желтый светофильтр 3 — поляризатор (<a href="/info/54554">призма Николя</a>) 4 — трубка для исследуемого раствора
    Устройство поляриметра схематически изображено на рис. 1 в литературе описаны усовершенствования, которые упрощают измерения и в большинстве случаев повышают чувствительность прибора. Угол вращения наблюдают с помощью шкалы, связанной с анализатором. Чувствительность глаза к изменениям света максимальна, когда интенсивность света в комнате близка к интенсивности света, проходящего через образец поэтому точность измерений с помощью визуальных поляриметров зависит не только от качества прибора, но и от терпения исследователя прежде чем проводить измерение, необходимо подождать 10 мин в затемненной комнате, чтобы глаза привыкли к темноте. Источником ошибок могут служить также поляриметрические кюветы, так как при их закручивании могут возникнуть напряжения в покровных стеклах, а это приведет к неправильному отсчету величины вращения. [c.26]

Рис. 4. Устройство поляриметра кругового, а — вид сбоку б — вид сзади. 1 — лупа для отсчета показаний по шкале. 2 — зрительная труба. 3 —вивт для установки шкалы на ноль с помощью съемного винта, 4 — рукоятка передачи, 5 — камера для кювет, 6 — поляриметрическая кювета 7 — электрическая лампа 8 — поворотная обойма с матовым стеклом-светофильтром, 9 — тумблер. Рис. 4. Устройство поляриметра кругового, а — вид сбоку б — вид сзади. 1 — лупа для <a href="/info/805478">отсчета показаний</a> по шкале. 2 — зрительная труба. 3 —вивт для установки шкалы на ноль с помощью съемного винта, 4 — рукоятка передачи, 5 — камера для кювет, 6 — <a href="/info/310493">поляриметрическая кювета</a> 7 — <a href="/info/618133">электрическая лампа</a> 8 — поворотная обойма с <a href="/info/140191">матовым стеклом</a>-светофильтром, 9 — тумблер.
    Устройство поляриметра. В естественном свете возможны электрические колебания во всех направлениях, перпендикулярных направлению луча света. В линейно поляризованном свете, вышедшем из призмы Николя, колебания происходят только в одной плоскости. Плоскость, перпендикулярная к плоскости электрических колебаний, называется плоскостью поляризации. Оптически деятельные вещества обладают способностью вращать плоскость поляризации (рис. 43). [c.202]

Рис. 47. Внешний вид и схема устройства поляриметра-сахариметра Рис. 47. Внешний вид и <a href="/info/329541">схема устройства</a> поляриметра-сахариметра
    Устройство поляриметра. Основными частями прибора являются источник поляризованного света - поляризатор и блок измерения - анализатор (рис. 19). [c.224]

    В мерной колбе на 50 мл готовят 15-25 % раствор сахара в дистиллированной воде (концетрация тсазывасчся преподавателем или лаборантом). Знакомятся с устройством поляриметра, делают пробные определения нулевого положения и отсчеты углов по нониусу. Далее переносят в 50 mj[ колбу 25 мл приготовленного раствора сахара и приливают в эту же колбу 25 мл 1 н раствора НС1. В момент приливания кислоты к раствору сахара запускают секундомер или делают запись [c.163]

    Устройство поляриметра. Существует большое количество различных поляриметров, которые все построены по следующей схеме (рис. 34). Луч света от источника.света А проходит через желтый светофильтр Б и затем через поляризатора, состоящий из призмы Николя. Проходя через призму Николя, луч света поляризуется, колебания его происходят только в однойплоскости. Если трубка Г (рис. 34) наполнена водой, то поляризованный луч света проходит через нее без изменения направления плоскости колебаний и входит в анализатор Д, состоящий из второй призмы Николя. Если анализатор повернут так, что оптическая ось его параллельна оптической оси поляризатора, то луч света пройдет и через анализатор (рис. 35, А). В противном случае он будет частично или полностью задержан (рис. 35, Б). [c.133]


    Оптическую активность веществ измеряют в приборах, называемых п о-ляриметрами и выражают в градусах. Поскольку сущность поляризации света и устройство поляриметра уже изучены в курсе физики , то, избегая повторений, мы не будем останавливаться на этих вопросах. Напомним лишь, что оптическая активность вещества характеризуется постоянной величиной, которая называется удельным вращением. Удельное вращение выражается формулой  [c.150]

    Затем пипеткой отбирают в плоскодонную колбу 25 мл этого раствора. В другую колбу наливают раствор кислоты, концентрация которого указывается преподавателем. Обе колбы погружают в термостат. Пока содержимое колб принимает температуру термостата (для этого доста-Т0Ч1Н0 15—20 мин.), следует познакомиться с устройством поляриметра и попрактиковаться в отсчете углов и быстром нахождении нулевого положения (фокус линии раздела между полстин-ками поля зрения устанавливают смещением окуляра 5). [c.139]


Смотреть страницы где упоминается термин Устройство поляриметра: [c.234]    [c.5]    [c.345]    [c.148]    [c.345]    [c.352]    [c.322]    [c.292]    [c.234]    [c.250]   
Смотреть главы в:

Физические методы органической химии Том 4 -> Устройство поляриметра




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Поляриметр

Поляриметрия



© 2025 chem21.info Реклама на сайте