Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Рефлектор, спектры комбинационного рассеяния

    Фотографии двух вращательных спектров, полученных с использованием этой линии в качестве возбуждающей, показаны на рис. 5. Спектры получены в четвертом порядке шестиметровой вогнутой решетки (спектрограф описан выше). Телом кюветы служила кварцевая труба, зеркальная система состояла из четырех алюминиевых зеркал. Труба на длине в 60 см освещалась двумя ртутными лампами, и все это окружалось рефлектором, покрытым изнутри MgO. Лампы имеют 60 см в длину, 1 см в диаметре сверху имеют водяную рубашку дистиллированная вода при температуре 40° циркулирует через систему, сделанную целиком из стекла. При такой температуре стенок трубки само-поглощение линии Я 2537 Л ничтожно, а наблюдаемая интенсивность максимальна. В качестве электродов использовано шведское железо. Для каждой лампы было использовано от 2 до 3 мг изотопа Для того чтобы зажечь разряд и увеличить интенсивность резонансной линии, перед отпайкой лa шa была наполнена неоном до давления 5 мм. При напряжении на лампе в 1000 в использовался ток в 100 ма. К сожалению, время жизни лампы ограничивается 200 час из-за потери ртути. Следовательно, для того чтобы сделать такие лампы вполне пригодными для спектроскопии комбинационного рассеяния, необходимо повысить их интенсивность и удлинить срок жизни. [c.218]


Рис. 1. Аппаратура, используемая при лсследованин спектров комбинационного рассеяния газообразных веществ. Задние зеркала с держателем показаны отдельно. (Электрические провода, водяные шланги и часть рефлектора не показаны.) Рис. 1. Аппаратура, используемая при лсследованин <a href="/info/2752">спектров комбинационного рассеяния</a> <a href="/info/7807">газообразных веществ</a>. <a href="/info/1344886">Задние зеркала</a> с держателем показаны отдельно. (<a href="/info/337791">Электрические провода</a>, водяные шланги и часть рефлектора не показаны.)
    Наилучшее эффективное освещение кюветы получается в том случае, если поместить лампы как можно ближе к кювете и все вместе окружить рефлектором, при этом получается своеобразная световая печь . Как указывалось раньше, Вуд [133[ использовал такую световую печь в своем первом исследовании спектров комбинационного рассеяния газов. С тех пор весьма успешно применяются различные полированные металлические рефлекторы. Однако осветитель, покрытый внутри MgO, использованный впервыеМензисом иСкиннером [70], по-видимому, наиболее эффективен. Обзор по различным типам рефлекторов [c.212]

    В связи с важным значением, которое приобретает снятие спектров комбинационного рассеяния при исследовании струк туры расплавленного электролита, возникает потребность в разработке лучшего метода, нежели метод отражения, использованный Буесом [23]. Изучение расплавленных электролитов можно проводить с помощью обычного устройства для возбуждения спектров комбинационного рассеяния, после его соответствующей модификации. Можно поместить стандартную кювету из прозрачного кварца для снятия раман-спек ров в центре, а вокруг нее по окружности расположить коаксиально шесть или восемь горячих ртутных ламп, мощностью около 400 ег каждая. Если при этом коаксиально расположенный рефлектор из нержавеющей стали (с внутренней поверхностью, покрытой MgO) отражает и тепло, и свет, то количество генерируемого тепла должно быть, по-видимому, достаточным для того, чтобы расплавить электролит и поддерживать его в расплавленном состоянии. Преимущества, которые дает сочетание в одном месте источников света и тепла, очевидны. Контроль за температурой электролита осуществляется путем пропускания через аппаратуру холодного воздуха. Рамановскую кювету можно окружить фильтром, заполненным расплавленным нитритом натрия в качестве фильтрующего материала. С другой стороны, удобно пользоваться цилиндром из подходящего оптического фильтрующего стекла. Исследование можно проводить с помощью любого спектрографа, обладающего достаточно высокой разрешающей способностью и дисперсией, однако выгоднее пользоваться раман-спектрографом с большой щелью, для которого время экспозиции меньше. [c.236]



Успехи спектроскопии (1963) -- [ c.212 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Г. Рефлектор. Д. Спектрографы высокой разрешающей силы, применяемые для получения спектров комбинационного рассеяния. Е. Оптика. Ж. Спектры комбинационного рассеяния, возбужденные при помощи излучения с длиной волны

Комбинационное рассеяние

Спектры комбинационного рассеяния



© 2024 chem21.info Реклама на сайте