Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Умножители

    Титанат бария отличается большой механической прочностью и влагостойкостью. У некоторых солей е больше, чем у ВаТЮз, однако последний обладает сегнетоэлектрическими свойствами в очень широком интервале температур (рис. 3.8). Сегнетоэлектрики широко используются в радиоэлектронике (конденсаторы, генераторы переменной частоты, умножители частоты). [c.324]


    Из различных видов фотоэлектрических детекторов излучения, основанных на внутреннем и внешнем фотоэффекте (фотоэлементы, фотосопротивления, фотоумножители, счетчики фотонов, электронно-оптические преобразователи и усилители, фотодиоды), для измерений в УФ- и видимой областях спектра наибольшее распространение получили фотоэлектронные умножители (ФЭУ) и фотодиоды. [c.79]

    Экспериментальная проверка и применение. Экспериментальное исследование опалесценции коллоидных систем осуществляют либо путем измерения интенсивности света, рассеянного под данным углом, либо по ослаблению проходящего света. Первый метод часто называют нефелометрией, а соответствующие ему приборы — нефелометрами. Устройства, используемые во втором методе, представляют собой обычные фотометры. В случае сильно разбавленных золей изометрических, достаточно малых, непроводящих бесцветных или слабоокрашенных частиц результаты измерений могут быть интерпретированы в рамках теории Рэлея. В качестве переменных используются длина волны света, угол, под которым измеряется рассеянный свет, разбавление (концентрация) золя, а также поляризация рассеянного света. Интенсивность рассеянного и проходящего света определяется визуальными сравнительными методами или с помощью фотометров и фотоэлектрических умножителей. С целью устранения эффекта флуоресценции используют то обстоятельство, что длина волны флуоресценции всегда повышена по сравнению с длиной волны рассеянного света. Поэтому, если при визуальном измерении рассеянного света использовать красный свет, эффект флуоресценции будет исключен. Так как интенсивность рассеянного света сильно зависит от угла наблюдения, то в исследованиях необходимо использовать очень узкий пучок света, а измерения производить при сильном диафрагмировании. К сожалению, эти требования, далеко не всегда выполнимые, вносят довольно большие сложности в изучение рассеяния света коллоидными системами и требуют тщательного обдумывания эксперимента. Желающим заниматься этими исследованиями мы рекомендуем ознакомиться с приборами новейшей конструкции. [c.26]

    Не-N6-лазер, ЛГ-38 2 - стробоскопический модулятор 3 - делители излучения 4 - кювета с исследуемой смесью 5 - термостати-руюшая печь 6 - блок управления температ ой 7 - фотоэлектронный умножитель ФЭУ-79 8 - усилитель У2-6 а - цифровые вольтметры В7-16 10 - анализатор спектш 04-12 11 - двухкоординатное са-мопишутаее устройство ПДС-02 12 - схема выпрямления и последе-текторшый фильтр 73 - пьезокерамический модулятор 14 - генератор Г ЗЗ 15 - схема контроля интенсивности лазера 16 - частотомер [c.26]


    Приемники. Обычно в качестве детекторов используют фотоэлектронные умножители. Усиленный после детектора сигнал поступает на самописец или через интерфейс на совмещенную с прибором ЭВМ. [c.148]

    Из ионного источника пучок, содержащий ионы попадает в поле магнитного анализатора 4. Ионы отклоняются в магнитном поле на определенный угол в соответствии с отношением заряда к массе, и число их регистрируется при помощи вторичного электронного умножителя 5. Малый магнитный анализатор 6 служит для выделения пучка ионов А . [c.26]

    Для детектирования ионов применяют электронные умножители с большим коэффициентом усиления, быстродействием и сравнительно ма- [c.266]

    СВЧ генератор (клистрон) 2 —гибридное кольцо (Т-мост) или приспособление для сложения волн 3 — смеситель 4 — клистрон гетеродина 5 — автоматическая подстройка частоты гетеродина 6 — усилитель проме жуточной частоты 7 — видеоусилитель 8 —резонансная полость с образцом Р —катушки модуляции /О— осциллограф 11 — приемник /2 — умножитель час-, тоты 13 — протонный магнитометр фазовращатель [c.211]

    Источник питания должен обеспечивать ФЭУ хорошо стабилизированным напряжением порядка 800—2000 В при потребляемой силе тока до нескольких миллиамперов. Напряжение, приходящееся на один каскад, лежит в пределах 40—200 В. Фотоэлектронные умножители очень чувствительны к внешним электрическим и магнитным полям. Поэтому их необходимо экранировать железным кожухом. Сопротивление внешней цепи (Я) не может превосходить сопротивление утечки фотоумножителя. Обычно его значение не превышает 10 —10 ° Ом. [c.79]

    Для исследования малых световых потоков используют фотоэлектронные умножители (ФЭУ). Как фотоэлементы, так и ФЭУ являются основными приемниками излучения при работе с монохроматорами. Излучение, выделяемое выходной щелью монохроматора, направляется на фотокатод фотоэлемента пли ФЭУ. Каждый светочувствительный слой имеет определенную область чувствительности длин волн, поэтому для работы в различных областях спектра используют фотоэлементы или ФЭУ различных марок. [c.10]

    В установке, работающей по принципу остановленной струи (рис. XXI. 1), растворы реагентов, находящиеся в рабочих шприцах /, под действием пружинного толкателя 2 поступают в блок смесителя 3 и по каналам последнего — в смеситель тангенциального типа 4, в котором растворы интенсивно перемешиваются за время 1 мс. Далее, раствор поступает в кварцевую трубку 5 с внутренним диаметром 2 мм (последняя — это оптическая кювета), а затем — во вспомогательный шприц 6, поршень которого, достигнув упора, резко останавливает поток и одновременно включает запуск ждущей развертки осциллографа (контакт 7). Свет от монохроматора, пройдя через кювету 5 с раствором, попадает на фотоэлектронный умножитель ФЭУ, ток которого, пропорциональный световому потоку, управляет пластинами вертикального отклонения ( ) луча осциллографа. [c.266]

    Вместо фотопластинок все большее применение для регистрации спектров находят фотоэлементы, фотоэлектронные умножители или полупроводниковые элементы. Также и в этих случаях, естественно, должна соблюдаться линейная зависимость между величиной сигнала и интенсивностью спектральной линии в широкой области значений. [c.372]

    Регистрацию интенсивности люминесцентного излучения осуществляют обычно фотоэлектрическим методом (визуальное наблюдение применяют для качественного анализа). В качестве приемников излучения используют фотоэлементы различных систем,, а также фотосопротивления с применением фотоэлектронных умножителей (ФЭУ), Отечественная промышленность выпускает более 50 типов ФЭУ. [c.214]

Рис. 9.1. Функциональная схема установки для исследования радиотермолюминесцен-ции полимеров ФЭУ — фотоэлектронный умножитель, УПТ — усилитель постоянного тока, Рис. 9.1. <a href="/info/913095">Функциональная схема</a> установки для исследования радиотермолюминесцен-ции полимеров ФЭУ — <a href="/info/141087">фотоэлектронный умножитель</a>, УПТ — <a href="/info/353196">усилитель постоянного</a> тока,
    И — монохроматический источник света П — поляризатор Пс — потенциостат Г — генератор переменного тока ФЭУ — фотоэлектронный умножитель Ус.Я и Ус. усилители сигналов и АН, См — смеситель Сп — самописец / — исследуемый электрод 2 — электрод сравнения  [c.83]

    Измерение размеров частиц проводилось следующим образом. Луч гелий-нео-нового лазера ЛГ-79 ( о= 6328 А) фокусировался линзой в центр цилиндрической кюветы с образцом. Рассеянный свет принимался фотоэлектронным умножителем ФЭУ-79, работающим в режиме счета фотонов [200]. Указанный режим позволяет получить большой динамический диапазон по входу — около 10 . Частота следования импульсов на выходе ФЭУ пропорциональна интенсивности рассеянного света. Импульсы с выхода ФЭУ попадали на амплитудный дискриминатор, который отсекал шумовые импульсы, а затем подавались на вход цифрового трехбитового парал,-лельного коррелятора, работающего в реальном масштабе времени [201 ]. Коррелятор измерял автокорреляционную функцию рассеянного света. Автокорреляционная функция аппроксимировалась на микрокомпьютере ДВК-1М одноэкспоненциальной моделью вида [c.272]


    Принципиальная схема этого метода приведена на рис. УП.17. Монохроматический свет от источника И проходит через поляризатор П, а затем через кварцевое окошко в электрохимической ячейке попадает на рабочий электрод 1. При помощи потенциостата Пс, соединенного с генератором переменного тока Г, потенциал рабочего электрода изменяется в соответствии с уравнением (Vn.29). Частота переменного тока to обычно составляет 1—2 кГц. Отраженный от электро-да свет, интенсивность которого содержит постоянную Ro и переменную AR составляющие, подается на фотоэлектронный умножитель ФЭУ. Выходящий на ФЭУ электрический сигнал поступает в два параллельно включенных усилителя V .Ro и Ус. АТ . [c.183]

    Масс-спектр вещества — это совокупность сигналов всех образовавшихся ионов, разделенных в зависимости от отношения их массы к заряду m Z) эти сигналы обычно детектируются с помощью фотоэлектронных умножителей и записываются быстродействующими осциллографами на специальной фотобумаге (рис. 6.1). Так как интенсивности сигналов различных ионов в спектре могут различаться на несколько порядков, то одновременно записывают две спектрограммы и более с различным усилением, так чтобы отношение интенсивностей одного и того же пика на разных шкалах было известно (обычно его выбирают кратным 10). [c.172]

    После прохождения через монохроматор и кювету с исследуемым веществом пучок света попадает на фотоэлемент (фотоэлектронный умножитель), который измеряет его интенсивность. Практически современные приборы сразу же показывают величину оптической плотности или даже записывают ее на специальной бумаге. Меняя длину волны монохроматического света поворотом призмы или дифракционной решетки, можно записать оптическую плотность как функцию длины волны, т. е. получить спектр вещества. [c.152]

    Установка для исследования кинетики роста и растворения кристаллов, включающая в себя ячейку-трубу, представлена на рис. 3.14. Установка состоит из термостатированной трубчатой ячейки, снабженной щлюзом для вывода частиц. По высоте ячейки через фиксированные расстояния установлены электронно-оптические преобразователи (ЭОП), представляющие собой блок из источников света и фотоприемника, снабженного щелевой диафрагмой. Фотоприемник выполнен на основе фотоэлектронного умножителя ФЭУ-74. Ячейка-труба с ЭОП представляет собой источник информации ИИ-1 в автоматизированной системе исследования кинетики роста кристаллов (рис. 3.15). Принцип действия ЭОП основан на прерывании светового потока, проходящего через щелевую диафрагму на фотоприемник, движущейся частицей. Сигнал с фотоприемника поступает на устройство первичной обработ- [c.293]

    Су1иматор на два входа Умножитель на один вход Умножитель на два входа Суммирование произведений Делитель на один вход Делитель на два входа Экспоненциальный блок [c.289]

    Измерения интенсивности спектральных линий в эмиссионном спектральном анлизе могут осуществляться визуальным, фотографическим и фотоэлектрическим способами. В первом случае приемником излучения служит глаз, во втором —фотоэмульсия, в третьем — фотоэлемент или фотоэлектронный умножитель (ФЭУ). Каждый метод имеет свои преимущества, недостатки и оптимальную область применения. [c.74]

    Для определения NO2 в качестве измеряющей выбрана длина волны 436 нм, а волны сравнения — 546 нм, поскольку SO2 не логлощает ни при одной из этих волн и, следовательно, не интерферирует. Для отсечения всех волн с длиной менее 436 нм между лампой и кк>ветой с образцом устанавливают оптический фильтр, что црепятствует вознимновению фотохимических реакций. Можно лредусмотреть ручное или автоматическое переключение фильтров, и таким образом оба газа могут быть определены поочередно. Для того, чтобы получить линейный сигнал, на выходе фотометра используют логарифмический умножитель. [c.77]

    На рис. 43 приведена общая схема установки для изученггя -хемплюминесценцин химических реакций. Вокруг реакционного сосуда устанавливаются сферические зеркала, фокусирующие световой поток на внешнюю грань светопровода. Светопровод направляет свет на детектор, которым чаще всего служит фотоэлектронный умножитель. Используемые обычно фотоумножители типа ФЭУ-38 регистрируют излучение в видимой области (300—800 нм) [c.121]

    Фотоэлектронные умножители в сочетании со щелевыми спектральными приборами используют неоптимальным обра" зом. Размер выходной щели обычно не превышает 0,1—0,2 мм , а площадь рабочей части фотокатода (которой пропорционален [c.82]

    Принципиальная схема установки приведена на рис. 44. Монохроматический свет (>.=соп51) от источника И проходит через поляризатор П, а затем через кварцевое окошко в ячейке попадает на исследуемый электрод 1. При помощи потенциостата Пс, соединенного с генератором переменного тока Г, потенциал исследуемого электрода изменяется в соответствии с уравнением (17.10). Частота переменного тока со обычно составляет 1—2 кГц. Отраженное от электрода излучение, содержащее постоянную Я и переменную AR составляющие, подается на фотоэлектронный умножитель, выходящий электрический сигнал которого поступает на два параллельно включенных усилителя. Усилитель переменной составляющей (Ус. АН) настроен на фиксированную частоту, со, что обеспечивает значительно больший коэффициент усиления по сравнению с постоянной составляю- [c.83]

    Другим перспективным методом изучения адсорбции органических соединений на электродах является метод модуляционной спектроскопии отражения (Дж. Фейнлейб, Р. М. Лазоренко-Ма-невич). Сущность этого метода заключается в следующем. Идеально плоский блестящий электрод освещается монохроматическим плоскополяризованным светом и одновременно поляризуется так же, как в импедансном методе [см. уравнение (1.17)]. В этих условиях отраженный свет содержит кроме постоянной составляющей R составляющую AR, которая периодически изменяется во времени с той же частотой ш, что и частота приложенного переменного напряжения. Отраженный свет поступает на фотоэлектронный умножитель, который трансформирует его в электрические сигналы, содержащие опять-таки постоянную и переменную составляющие, пропорциональные R и AR. Далее происходит параллельное усиление этих составляющих двумя независимыми усилителя.ми, причем коэффициент усиления AR приблизительно в 10 раз больше коэффициента усиления R. Наконец, оба усиленных сигнала поступают в смеситель, который сравнивает их и выдает сигнал, пропорциональный отношению AR/R. Отношение AR/R регистрируется в зависимости от среднего потенциала электрода ср при заданной длине волны монохроматического света (1) или в зависимости от Я, при ср= onst. [c.34]

    ВаТ10з обладает сегнетоэлектрическпми свойствами в очень ыи1роком интервале температур и большой механической прочно-ст[>ю и влагостойкостью. Он широко применяется в радиотехнике и электротехнике (конденсаторы, генераторы переменной частоты, умножители частот). [c.269]

    После прохождения через монохроматор 2-и кювету с исследуемым веществом пучок света попадает на фотоэлемент (фотоэлектронный умножитель), который измеряет его интенсивность. Практически современ- [c.173]

    В последние десятилетия получили широкое распространение сцинтиляционные счетчики. Они состоят из люминес-цирующего кристалла (например, Ыа I, активированный таллием), фотоэлектронного умножителя и усилителя. Рентгеновский квант вызывает ионизацию большого чиспа атомов или ионов в кристалле, которые испускают ультрафиолетовое излучение, возвращаясь в стабильное состояние. Кванты этого излучения выбивают электроны с катода фотоумножителя, которые после ускорения попадают на электрод умно-жительной системы (динод). Каждый из электронов выбивает вторичные электроны, и после повторения этого процесса на 10-15 каскадах первоначальный импульс усиливается в Ю" -10 раз. Для регистрации достаточно усиления этих импульсов примерно в тысячу раз. Как и в случае пропорциональных счетчиков, амплитуда импульса пропорциональна энергии кванта и возможно применение хшфференциальной дискриминации (с теми же оговорками относительно статистического характера процесса). [c.24]


Смотреть страницы где упоминается термин Умножители: [c.381]    [c.586]    [c.304]    [c.536]    [c.33]    [c.178]    [c.26]    [c.197]    [c.267]    [c.138]    [c.21]    [c.80]    [c.84]    [c.150]    [c.35]    [c.183]    [c.143]    [c.175]   
Смотреть главы в:

Физические методы анализа следов элементов -> Умножители


Масс-спектромерия и её применение в органической химии (1964) -- [ c.0 ]

Современные электронные приборы и схемы в физико-химическом исследовании Издание 2 (1971) -- [ c.0 ]

Масс-спектрометрия и её применение в органической химии (1964) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Детектирование канальными электронными умножителями

Детектирование фотоэлектронный умножитель ФЭУ

Детекторы-умножители

Канальные электронные умножители КЭУ

Масс-спектрометрия вторичных ионов электронный умножитель

Нейрон-умножитель

Некоторые примеры применения умножителей в качестве детекторов

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА ФОТОЭЛЕКТРОННОМ УМНОЖИТЕЛЕ

Противоточный умножитель III

Схема электронных умножителей

УАС-лазер канальный умножитель

УАС-лазер электронный умножитель

Умножители влияние магнитного поля

Умножители жалюзного типа

Умножители зависимость анодного тока от светового потока

Умножители коэффициент умножения

Умножители напряжения

Умножители параметры

Умножители применение в качестве детекторо

Умножители с магнитной фокусировкой

Умножители спектральная чувствительность

Умножители схема включения питания

Умножители трансмиссионные

Умножители флуктуации коэффициента усиления

Умножители фотоэлектронные катодное включение

Умножители фотоэлектронные сеточное включение

Умножители фотоэлектронные схема подключения в цепь усилителя

Умножители фотоэлектронные типа ФЭУ

Умножители чувствительность

Умножители электронные

Формула Коши фотоэлектронные умножители

Фотоэлектронные умножители и их питание

Фотоэлектронный умножитель

Фотоэлементы и фотоэлектронные умножители

Характеристики некоторых типов фотоэлектронных умножителей, применяемых для измерений сигналов абсорбции

Характеристики фотоэлектронных умножителей, применяемых в сцинтилляционных счетчиках

Электронные умножители и регистрирующие устройства



© 2025 chem21.info Реклама на сайте