Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Светофильтры интерференционные

Рис. 14. Оптическая схема пламенного фотометра ПАЖ-1 1 — отражательное зеркало 2 — защитное стекло 3, 10, 13 — защитные стекла 4 — объектив 5 — решетка 6 — коллимационная линза (служит для получения слабо расходящегося пучка света) 1 — сменные режекторные светофильтры (абсорбционные) 8 — светоделительная пластинка (служит для направления отраженного от интерференционных светофильтров светового пучка в компенсационный канал) 9 — интерференционный светофильтр 11 — фотоэлемент основного канала 12 — оптический клин, регулирующий величину светового потока, поступающего в компенсационный канал 14 — фотоэлемент компенсационного канала Рис. 14. Оптическая <a href="/info/1585485">схема пламенного фотометра</a> ПАЖ-1 1 — отражательное зеркало 2 — <a href="/info/1092831">защитное стекло</a> 3, 10, 13 — <a href="/info/1092831">защитные стекла</a> 4 — объектив 5 — решетка 6 — коллимационная линза (служит для <a href="/info/823807">получения слабо</a> расходящегося <a href="/info/1700455">пучка света</a>) 1 — сменные режекторные светофильтры (абсорбционные) 8 — светоделительная пластинка (служит для направления отраженного от <a href="/info/142465">интерференционных светофильтров</a> <a href="/info/360903">светового пучка</a> в компенсационный канал) 9 — <a href="/info/142465">интерференционный светофильтр</a> 11 — <a href="/info/836546">фотоэлемент основного</a> канала 12 — <a href="/info/147126">оптический клин</a>, <a href="/info/130915">регулирующий величину</a> <a href="/info/278777">светового потока</a>, поступающего в компенсационный канал 14 — фотоэлемент компенсационного канала

Рис. 12, Оптическая схема фотометра ФПЛ-1 / — зеркало 2 — защитное стекло 3 — конденсоры 4—6 — светофильтры абсорбционные 7—5 — светофильтры интерференционные /О — фотоэлемент Ф-9 Рис. 12, <a href="/info/196341">Оптическая схема</a> фотометра ФПЛ-1 / — зеркало 2 — <a href="/info/1092831">защитное стекло</a> 3 — конденсоры 4—6 — <a href="/info/380188">светофильтры абсорбционные</a> 7—5 — <a href="/info/142465">светофильтры интерференционные</a> /О — фотоэлемент Ф-9
    Прибор питается от сети переменного тока 220 В, суммарный дрейф электрического и фотометрического нуля — не более четырех делений шкалы. Установление показаний (время измерения аналитического сигнала)—не более 30 с. Для выделения резонансных спектральных линий натрия, калия и лития и максимума полосы СаОН используют интерференционные светофильтры с максимумами пропускания 589 5 нм (натрий), 768 5 нм (калий), 670 5 нм (литий) и 622 5 нм (кальций). [c.27]

    Установка для пламенно-фотометрического определения натрия (рис. 40). Основными элементами установки являются источник возбуждения спектра I (пламя горючего газа, например ацетилена или бытового газа) и распылитель 4 для введения раствора в пламя. Спектральную полосу натрия в излучении пламени выделяют с помощью интерференционного светофильтра 10 или монохроматора. В последнем случае необходимо применять фотоумножитель или фотоэлемент с усилителем. [c.108]

Рис. 16. Передняя панель пламенного фотометра FLAPH0-4 I — кольцо для трубки, отводящей газы пламени 2, 3 — пазы держателей интерференционных светофильтров (на каждом светофильтре указан символ химического элемента) 4, 5 — измерительные гальванометры каналов 1 и 2 6, 8, Рис. 16. Передняя панель <a href="/info/5508">пламенного фотометра</a> FLAPH0-4 I — кольцо для трубки, отводящей газы пламени 2, 3 — пазы держателей <a href="/info/142465">интерференционных светофильтров</a> (на каждом светофильтре указан <a href="/info/347880">символ химического элемента</a>) 4, 5 — измерительные гальванометры каналов 1 и 2 6, 8,
    Зеркало 5 служит для создания воздушного клина с этой целью его слегка наклоняют специальными винтами. Степень наклона определяет угол этого мнимого клина, а тем самым и ширину полосы, которая устанавливается наблюдателем в зависимости от необходимости получить ту или иную цену деления шкалы. При наблюдении в белом свете (без светофильтра) интерференционная картина представляет собой черную ахроматическую полосу , по обе стороны которой расположено несколько цветных полос убывающей интенсивности (фиг. 80, а внизу). При включенном светофильтре все поле зрения заполнено полосами одинаковой интенсивности (черными и светлыми). При перемещении зеркала 11 интерференционная картина будет перемещаться в поле зрения вдоль шкалы. Ахроматическая полоса, являясь указателем, переместится по шкале на величину, пропорциональную в определенном масштабе перемещению измерительного стержня. [c.186]


    Метод основан на последовательном фотометрировании дублетов спектральных линий калия 4 51/2—4 P°i/2, 3/2 769,9, 766,5 нм ( а = 1,62 эВ) и лития 2 Si/2—22Р 1/2,3/2 670,8 нм ( в = 1,85 эВ) , излучаемых атомами калия и лития а пламени светильный газ — воздух. Факторы специфичности интерференционных светофильтров при определении калия в присутствии лития, натрия и кальция составляют 10 , а лития в присутствии калия и натрия— 10 —10 что обусловливает хорошую избирательность анализа смеси калия и лития методом фотометрии пламени. Предел обнаружения калия и лития — 5-10 %. [c.45]

    Инструментальные факторы, обусловливающие отклонения от закона Бугера — Ламберта — Бера, связаны с недостаточной монохроматичностью лучистого потока и проявляются чаще всего при работе на фотоэлектроколориметрах. Это объясняется тем, что монохроматизации в этих приборах достигается с помощью светофильтров, пропускающих излучение в определенных интервалах длин волн. При работе с обычными светофильтрами, пропускающими излучение в достаточно широком интервале длин волн, результатом измерения является интегральное поглощение. По мере увеличения концентрации поглощающего вещества может измениться контур полосы поглощения или какого-то участка спектра. Поэтому поглощение, измеренное в интервале длин волн, соответствующем этому участку, будет возрастать не вполне симбатно увеличению концентрации. При этом прямопропорциональная зависимость между интегральным поглощением и концентрацией поглощающего вещества нару-щается. Это явление наблюдается чаще всего для растворов желтого цвета и при работе на приборах старых моделей. При использовании светофильтров с меньшей полосой пропускания, например интерференционных, а также при работе на более совершенных приборах — спектрофотометрах этот эффект сильно уменьшается или устраняется вовсе. [c.58]

    Фильтры и монохроматоры. Светофильтры, используемые для выделения необходимой спектральной области источника света, так называемые первичные фильтры, не должны пропускать свет в области, где измеряется люминесценция, и, наоборот, пропускать как можно больше света в области поглощения объекта. Длинноволновая граница пропускания светофильтров должна быть несколько смещена в коротковолновую сторону по сравнению с самым длинноволновым максимумом поглощения. Фильтры, использующиеся для выделения флуоресценции, так называемые вторичные фильтры, должны отсекать весь рассеянный возбуждающий свет и пропускать весь свет флуоресценции. В качестве первичных и вторичных фильтров используются стеклянные фильтры из цветного стекла. В качестве вторичных фильтров могут использоваться клееные стеклянные фильтры и интерференционные-фильтры. Первые состоят из двух стеклянных пластинок и заключенного между ними слоя желатины, окрашенной органическими красителями. Под действием интенсивного облучения эти фильтры со временем портятся. Интерференционный фильтр представляет собой стеклянную пластинку, на которую нанесены две (или более) полупрозрачные металлические пленки, разделенные слоем прозрачного вещества. Для защиты металлического слоя на него наклеивается еще одна стеклянная пластинка. Расстояние между металлическими пленками определяет длину волны света, проходящего сквозь фильтр. Свет, половина длины волны которого равна расстоянию между пленками, пройдет через фильтр, а свет с любой другой длиной волны отразится. Интерференционные фильтры также разрушаются от интенсивного облучения. [c.65]

    Дисперсионные и интерференционные светофильтры служат для выделения узких спектральных полос с полушириной до 10 нм. Однако они используются в практике фотохимических исследований значительно реже, чем абсорбционные светофильтры. [c.143]

    Наблюдаемые в пламенах спектры атомов относительно просты, так как при таких температурах наблюдаются спектральные линии, обусловленные переходами только с уровней с низкими энергиями возбуждения (1,5—2,5 эВ). Поэтому в методе эмиссионной фотометрии пламени применяют очень простые приборы — пламенные фотометры, в которых монохроматором являются интерференционные светофильтры, а детектором излучения — фотоэлементы. Как правило, пламенные фотометры позволяют определять несколько элементов последовательно (натрий, калий, кальций, литий). Сконструированы также одноканальные многоэлементные фотометры с прямым отсчетом, позволяющие определять до И элементов, в том числе бор (по молекулярной полосе ВО2) и цезий (по резонансному дуплету). Более совершенны пламенные фотометры, имеющие компенсационную схему, которая устраняет спектральные помехи, связанные с инструментальной ошибкой (анализаторы типа ПАЖ). [c.14]

    По принципу действия различают абсорбционные, дисперсионные и интерференционные светофильтры. Наибольшее применение при исследовании фотохимических реакций находят абсорбционные светофильтры. Абсорбционные светофильтры изготовляются из сред, поглощающих свет окрашенных стекол и желатиновых пленок, химических фильтров (газовых, жидких). Существует большое количество абсорбционных стеклянных светофильтров. Отдельные типы стекол обозначаются соответственно спектральной области пропускания ультрафиолетовые — УФС, фиолетовые —ФС, синие— СС, сине-зеленые — СЭС, зеленые — ЗС, желто-зеленые — [c.141]


    Для фотометра ФПЛ-1 факторы специфичности не определены. Для решения вопроса о возможности определения, калия и натрия из одного раствора можно использовать факторы специфичности для фотометров с интерференционными светофильтрами (табл. 1). [c.18]

Рис. 9.4. Типовая спектрограмма коэффициентов пропускания воды и нефти 1,2 — спектральные характерисгики интерференционных светофильтров 3,4 — спектрограммы коэффициентов пропускания для воды и нефти. Рис. 9.4. Типовая спектрограмма <a href="/info/117030">коэффициентов пропускания</a> воды и нефти 1,2 — спектральные характерисгики <a href="/info/142465">интерференционных светофильтров</a> 3,4 — спектрограммы <a href="/info/117030">коэффициентов пропускания</a> для воды и нефти.
    Далее свечение пламени с помощью линзы 6 превращается в слабо расходящийся пучок лучей, который проходит через абсорбционный светофильтр, выделяющий у определяемого элемента резонансную линию (натрий, калий, кальций) или молекулярную полосу (кальций). После пластинки 8 световой пучок попадает на интерференционный светофильтр 9. При этом часть излучения с узким интервалом длин волн, соответствующим полосе пропускания интерференционного светофильтра, проходит через светофильтр и попадает на фотоэлемент 11 основного канала, остальная часть излучения частично поглощается, частично отражается. Отраженный свет направляется в компенсационный канал с помощью пластинки 8, проходит через оптический клин 12 и попадает на фотоэлемент компенсационного канала 14. Фотоэлементы основного // и компенсационного 14 каналов включены навстречу друг другу, поэтому их электрические сигналы вычитаются. Таким образом, прибор регистрирует полезный сигнал, из которого исключен сигнал мешающего элемента (за счет последнего возникает инструментальная ошибка). Уменьшая или увеличивая прозрачность оптического (17 на рис. 13) клина, можно полностью сбалансировать постороннее излучение, прошедшее через интерференционный светофильтр. Это относится к собственному излучению пламени. Такую операцию выполняют на сухом пламени перед началом работы. Следовательно, оптическая схема фотометра ПАЖ-1 позволяет регистрировать аналитический сигнал определяемого элемента, исключить фоновое излучение пламени в этом спектральном интервале и скомпенсировать спектральные помехи, возникающие в присутствии посторонних элементов, если их спектральные линии или полосы не совпадают с шириной пропускания интерференционного светофильтра. [c.29]

    Спектральное излучение выделяется с помощью металлических интерференционных светофильтров. [c.31]

    Светофильтры № 1 и 2 — стеклянные, остальные — интерференционные. [c.76]

    Какой из светофильтров обладает наименьшей шириной полосы пропускания желатиновый, стеклянный или интерференционный  [c.138]

    Светофильтр должен быть подобран таким образом, чтобы он пропускал излучение определяемого элемента и поглощал прочие излучения. Наиболее пригодны интерференционные светофильтры. В некоторых установках применяются монохроматоры наподобие используемых в абсорбционной спектрофотометрии. В качестве фотоэлементов обычно в простых аппаратах применяют селеновые фотоэлементы с запирающим слоем или сульфидно-серебряные с запирающим слоем. [c.242]

    Выпускается хороший набор цветных оптических стекол, к которому прилагаются их спектры пропускания. Пользуясь этими данными, можно легко подобрать нужный светофильтр и определить его толщину. Очень удобны интерференционные светофильтры, которые имеют узкие полосы пропускания. Удается изготовить фильтры с полосой пропускания в несколько ангстрем. Их можно изготовить для нужного участка видимой, ультрафиолетовой и ближней инфракрасной областей спектра. [c.150]

    Выбор измеряемой длины волны определяется характером эмиссионного спектра пламени фосфор- и серусодержащих соединений, имеющего максимум соответственно при 526 и 394 нм. Спектральное выделение этих полос производится интерференционными светофильтрами с шириной полосы пропускания 5— 10 нм. Ширина пропускания светофильтра определяет чувствительность и селективность ПФД. Применение фильтров с более узкой полосой пропускания повышает селективность, но существенно снижает чувствительность детектора, так как интенсивность светового потока пропорциональна квадрату ширины пропускаемой полосы. [c.71]

    Наиболее широкое распространение в аналитической практике получили пламенные фотометры с интерференционными светофильтрами. Принципиальная оптическая схема такого фотометра представлена на рис. 1.14. Анализируемый раствор распыляется сжатым воздухом в распылителе 2 и подается в пламя 5 в виде аэрозоля. Крупные капли аэрозоля конденсируются на стенках распылителя и удаляются через слив 3. Устойчивый и мелкодисперсный аэрозоль увлекается в пламя, предварительно смешиваясь с горючим газом. Суммарное излучение пламени, прямое и отраженное рефлектором 4 через диафрагму 6 и конденсаторы 7, 8 попадает на интерференционный светофильтр 9, а выделенное им излучение собирается конденсором 10 в сходящийся пучок и, пройдя защитное стекло И, попадает на катод фотоэлемента или фотоумножителя 12. Электрический сигнал после усилителя 13 отклоняет стрелку микроамперметра 14. В блоке питания 15 находятся автокомпенсацион-ные стабилизаторы и преобразователь напряжения. [c.39]

    Источником возбуждения является пламя горючей смеси пропан— бутан—воздух. Для выделения спектральных линий (На, К), полосы (СаОН) применяют интерференционные светофильтры с шириной пропускания 13 нм, коэффициентом пропускания 7 20% и со следующими длинами волн в максимуме пропускания для измерения эмиссии натрия Хмаис = 589 5 нм, калия Хмакс = 768 5 нм, кальция Я,макс = 622 5 нм (рис. 8). Мешающее излучение поглощают абсорбционные светофильтры. Детектором излучения является фотоэлемент [c.23]


Смотреть страницы где упоминается термин Светофильтры интерференционные: [c.32]    [c.109]    [c.192]    [c.39]    [c.40]    [c.43]    [c.141]    [c.142]    [c.154]    [c.18]    [c.25]    [c.31]    [c.98]    [c.98]    [c.133]    [c.196]    [c.39]    [c.43]    [c.274]    [c.142]    [c.154]    [c.130]   
Химическое разделение и измерение теория и практика аналитической химии (1978) -- [ c.629 ]

Спектральный анализ газовых схем (1963) -- [ c.90 , c.107 ]

Техника и практика спектроскопии (1976) -- [ c.242 , c.243 ]

Люминесцентный анализ (1961) -- [ c.96 ]

Инструментальные методы химического анализа (1960) -- [ c.158 , c.160 ]

Инструментальные методы химического анализа (1960) -- [ c.158 , c.160 ]

Основы аналитической химии Часть 2 (1979) -- [ c.2 , c.119 ]

Колориметрический анализ (1951) -- [ c.124 ]

Теоретические основы физико-химических методов анализа (1979) -- [ c.51 ]

Техника и практика спектроскопии (1972) -- [ c.238 , c.239 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Светофильтры



© 2025 chem21.info Реклама на сайте