Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фотопластинки характеристическая кривая

Рис. 3.26. Построение характеристической кривой эмульсии фотопластинки Рис. 3.26. <a href="/info/1614618">Построение характеристической кривой</a> эмульсии фотопластинки

    Работа 9. Построение характеристической кривой фотопластинки [c.122]

    Количественный фотографический спектральный анализ основан на измерении относительных почернений спектральных линий гомологической пары и нахождении неизвестной концентрации по градуировочному графику, построенному в координатах lg/a// p — lg по образцам сравнения (минимум три). В образцах сравнения концентрация определяемого элемента изменяется, а концентрация элемента сравнения остается постоянной. Спектральные линии должны быть гомологичными. Переход от почернений к интенсивностям осуществляется при помощи характеристической кривой фотопластинки (см. рис. 1.10). Для прямолинейного участка характеристической кривой  [c.32]

Рис. 1.10. Характеристическая кривая фотопластинки Рис. 1.10. <a href="/info/4402">Характеристическая кривая</a> фотопластинки
    Построение характеристической кривой фотопластинки. Характеристическая кривая фотопластинки или марки почернений могут быть получены по интенсивности I света, падающего на входную щель спектрального аппарата (на фотопластинку), или по изменению времени действия этого света 1 (время экспозиции) (6]. Рассмотрим лишь один способ построения характеристической кривой, получивший наибольшее практическое применение. [c.91]

    Фотопластинку со спектрограммой помещают на столик микрофотометра и фотометрируют спектральные линии железа разной интенсивности, полученные через 9-ступенчатый ослабитель по всем ступеням, записывают величины почернений и соответствующие им логарифмы пропусканий ступенек ослабителя (lg Г) и строят на миллиметровой бумаге зависимости 5 = — яля каждой спектральной линии в одинаковом масштабе величин почернений и логарифмов пропускания. Получают несколько параллельных кривых. Путем горизонтального переноса точек на одну из кривых получают полную характеристическую кривую фотопластинки для всего диапазона почернений 0,05—2,00. [c.34]

    И. По характеристической кривой фотопластинки определяют логарифмы интенсивностей, соответствующие почернениям каждой спектральной линии. [c.34]

    Для построения характеристической кривой фотопластинки со спектрами пробы имеются следующие данные  [c.127]

    Построение характеристической кривой фотопластинки и измерение почернений спектральных линий представляют собой основу техники количественного фотографического спектрального анализа. По характеристической кривой определяют область нормальных почернений фотоэмульсии и производят исключение фона из результатов измерений почернения линий. Характеристическая кривая необходима также для перехода от почернений спектральных линий к их интенсивностям. Другими словами, характеристическая кривая представляет собой градуировочную характеристику фотоэмульсии, с помощью которой может осуществляться переход от измеренных почернений фотослоя к значению воздействовавшей на него энергии за время экспозиции. [c.122]


    Для построения характеристической кривой необходимо на исследуемую фотопластинку нанести марки почернения. Для этого существует несколько способов. Почти все они исходят из постоянства времени экспозиции при нанесении марок почернения. [c.122]

    Для определения интенсивности спектральной линии необходимо знать зависимость между почернением 5 фотопластинки и интенсивностью / излучения, вызвавшего это почернение. Зависимость между 5 и lg / выражают кривой, которую называют кривой почернения или характеристической кривой фотопластинки. На прямолинейном участке этой кривой зависимость 5 от g/ выражается уравнением  [c.228]

    Тогда, сняв иа одну и ту же фотопластинку спектр от стандартного источника через ступенчатый ослабитель и спектр исследуемого образца, строят две характеристические кривые для и >-2 и по ним находят отношения интенсивностей сравниваемых линий к интенсивностям участков сплошного спектра той же длины волны  [c.128]

    Что представляет собой характеристическая кривая фотопластинки  [c.126]

    ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ ФОТОПЛАСТИНКИ. [c.195]

    Метод постоянного графика основан на построении постоянного градуировочного графика, по которому производят анализ. При этом необходимо строго соблюдать постоянный режим источника возбуждения, условий съемки, проявления, использовать фотопластинки одной партии. Предварительно по эталонным спектрам строится градуировочный график. Анализ исследуемых образцов, сфотографированных на других пластинках, ведется по этому графику. Измерив почернения линий в эталонах, по характеристической кривой пластинки находят соответствующие им логарифмы интенсивности. По логарифмам интенсивности и логарифмам концентраций в эталонах строят градуировочный график. [c.46]

    Спектры стандартов или проб фотографируют с помощью ступенчатого ослабителя. На этой же фотопластинке фотографируют спектры стандартов и анализируемых проб (образцов) в условиях проведения анализа. Строят характеристическую кривую и определяют у. Далее для стандартов и образцов находят значения ig/l//2 и строят градуировочный график и координатах gl lh— 1дС. Этот способ целесообразно применять при определении малых концентраций, если почернения одной или обеих спектральных линий лежат в области недодержек характеристической кривой. [c.109]

    Получить математическое выражение для всей характеристической кривой фотопластинки невозможно. Однако для прямолинейного участка ВС его легко найти из треугольника 1дЯ,С1д//1  [c.678]

    Ступенчатые ослабители получили в настоящее время широкое распространение как средство нанесения марок интенсивностей для построения характеристической кривой фотопластинки в видимой и ультрафиолетовой областях спектра. [c.215]

    Что такое характеристическая кривая фотопластинки  [c.146]

    С помощью двухступенчатого ослабителя с известной логарифмической постоянной А = 1я(У / ) на фотопластинку наносят две марки интенсивности таким образом, чтобы почернения первой (КЗ = приходились на линейный з часток характеристической кривой, а второй (А5" = 5"-5") — на ее искривленный участок. Наибольшую [c.656]

    Преобразованию подвергается только нижний участок характеристической кривой (область недодержек). На первом этапе находят фактор контрастности для данной фотопластинки (у), а затем константу преобразования ( к ). [c.659]

Рис. 21.2. Характеристическая кривая фотопластинки Рис. 21.2. <a href="/info/4402">Характеристическая кривая</a> фотопластинки
    Метод внутренних эталонов. Описываемый ниже метод количественного анализа дает еще более точные результаты. Он основан на измерении отношения интенсивности линии анализируемого элемента к интенсивности линии другого компонента образца, содержание которого известно (или по крайней мере постоянно). Эталоном может быть элемент, присутствующий в образце, как, например, железо в стали, но он может быть и посторонним и прибавляться в определенных количествах ко всем образцам. Последняя операция устраняет ошибки, как обусловленные различием свойств фотопластинок, так и вносимые при проявлении. Линия, используемая в качестве эталонной, по длине волны и по интенсивности должна быть близка к линии определяемого элемента для того, чтобы в случае нарушения линейности в характеристической кривой фотопластинки это нарушение не вызвало бы серьезных ошибок в отношении указанных факторов. Две подобранные линии, наиболее подходящие для указанной цели, называются гомологической парой. [c.101]

    Зная величину К — отношение А5 основной пластинки к любой другой — можно по графику определить концентрацию. Метод пригоден лишь в тех случаях, когда значения почернений аналитических пар лежат в области нормальных почернений, и непригоден для области недодержек. В последнем случае используют характеристическую кривую фотопластинки, снимая спектр с марками интенсивности. [c.183]

    Способ освещения щели и сорт фотопластинок стараются выбрать так, чтобы почернение линий попадало в линейную область характеристической кривой эмульсии при продолжительности экспозиции от 15 се/с до 1—2 мин. Как правило, обжиг продолжается не более нескольких десятков секунд. Если закон изменения во времени интеисивности линий различных элементов не совпадает и для каждого из них требуется особый обжиг, то их определяют раздельно. [c.238]


    Однако можно этого и не делать, если измеряется лишь ширина спектральной линии, а распределение интенсивности в линии по контуру несущественно. Для измерений могут быть использованы приборы МФ-2 или МФ-4. Построив характеристическую кривую фотопластинки и измерив / ,ах кольца, можно с помощью характеристической кривой найти почернение 5 в контуре линии, [c.177]

    Такой способ обработки интерференционной картины не требует наличия марок интенсивностей на фотопластинке и, следовательно, свободен от построения характеристической кривой и всех операций, связанных с переводом почернений в интенсивности. Время обработки картины, таким образом, сокращается. [c.179]

    Все объективные методы монохромной фотометрии предполагают, что характеристическая кривая фотопластинки известна. [c.222]

    На прямолинейном участке ВС характеристической кривой 5 = S (Н) фотопластинки (в области нормальных почернений) (рис. 21.2) [c.186]

    Почернения спектральных линий измеряют на микрофотометре МФ-2 или МФ-4. Для построения градуировочных графиков по абсолютным почернениям используют область нормальных почернений (прямолинейный участок характеристической кривой почернения фотопластинки). Некоторые элементы (V, N1, Ре и др.) в золах нефтей присутствуют в больших концентрациях определение больших концентраций элементов спектральным количественным анализом затруднено. [c.284]

    На пластинке фотографируют спектры эталонов, чистого масла и подготовленных для анализа электродов с буфером, но без масла (многократно). Измеряют почернения аналитической линии и фона, затем по характеристической кривой фотопластинки определяют интенсивности линий и по ним строят графики в координатах — С (рис. 59). Пользуясь методом добавок, прямую АВ продолжают до пересечения с осью абсцисс и по величине отрезка СО опреде-,ляют содержание меди в чистом масле и в электродах (с буфером). [c.130]

    В спектрографе приемником излучения является фотопластинка. При постоянной выдержке между интенсивностью светового потока 1 и плотностью почернеьгия 5 фотопластинки существует зависимость, представленная на рис. 1.10 и называемая характеристической кривой фотопластинки. Угол наклона а прямолинейного участка характеристической кривой к оси 1 / называют контрастностью фактор контрастности у соответствует 1 д а. С повышением чувствительности фотопластинки ее контрастность обычно падает. В количественном анализе используют фотопластинки с большой контрастностью эмульсии. Характеристическая кривая включает три участка область недодер- [c.27]

    Для определения фактора контрастности фотографической пластинки необходимо построить ее характеристическую кривую. Обычно для этих целей применяют ступенчатый ослабитель. Сняв дуговой спектр железа через ступенчатый ослабитель, на пластинке получают изображения линий, разделенные на девять отдельных участков, почернение которых измеряют на микрофотометре. Характеристическую кривую строят, откладывая по оси ординат измеренные значения оптической плотности, а по оси абсцисс — про-пускаемость каждой ступени (паспортные данные), по углу наклона которой определяют фактор контрастности Y. Для построения характеристической кривой фотопластинки используют также гомологические линии в спектре железа, логарифмы интенсивности которых известны, например  [c.687]


Смотреть страницы где упоминается термин Фотопластинки характеристическая кривая: [c.126]    [c.27]    [c.133]    [c.27]    [c.192]    [c.124]    [c.682]    [c.184]    [c.291]   
Физико-химичемкие методы анализа (1964) -- [ c.131 ]

Физико-химические методы анализа Издание 2 (1971) -- [ c.147 ]

Физико-химические методы анализа (1964) -- [ c.131 ]

Физико-химические методы анализа (1971) -- [ c.147 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кривая характеристическая



© 2025 chem21.info Реклама на сайте