ПредишенСледващото

Фотометричните проучвания използване photocolorimeter и спектрофотометри. Измерване на оптичната плътност на теста и стандартните разтвори винаги произвеждат цвят в сравнение с разтвора на сравнение (разтвор на нула). Като референтен разтвор може да се използва част от тестовия разтвор, съдържащ всички компоненти, добавени, с изключение образуващ реагент със специфично вещество оцветено съединение. Ако сравнението с разтвор остава безцветно и следователно не абсорбира лъчи във видимия спектър, е възможно да се използва дестилирана вода като справка разтвор.

Устройството и действието на фотометрично инструмент разгледа пример за фотоелектричния концентрация колориметър на СК-2 и SF-46 спектрофотометър.

Единична фотометър лъч СК-2 е предназначен за измерване на предаването, оптичната плътност и концентрацията на цветни разтвори, диспергиращи суспензии, емулсии и колоидните разтвори регион 315-980 нм на спектъра. Обхват на измерване пропускливост 100-5% (D = 0-1,3). Главна абсолютна грешка при измерване на предаване 1%.

Схема на оптичен photocolorimeter СК-2 е показана на Фиг. 2.2.

Дизайн и функционалност фотометрични инструменти

Светлината от халогенен компактен фаровете (1) преминава последователно през система от лещи, топлинния щит (2), неутрални (3), избрания цвят (4) филтри, кюветата с разтвор на (5) достигне плоча (6), който разделя на светлинния поток на две: 10% от светлина насочва фотодиод време на измерванията в спектралната област 590-540 пМ) и 90% - фотоклетка (за измервания в спектралната област 315-540 пМ).

Характеристиките на филтрите, показани в Таблица. 2.1.

Дизайн и функционалност фотометрични инструменти

Фотоелектрически фотометър СК-3 е предназначен за измерване пропускливост и абсорбционни прозрачни течни разтвори и прозрачни твърди проби, както и за измерване на степента на промяна на оптичната плътност вещества и определяне на концентрацията на вещества в разтвор след предварително калибриране на фотометъра. Схема на оптичен фотометър СК-3 е показана на Фиг. 2.3.

Дизайн и функционалност фотометрични инструменти

Лампата (1) е представена от кондензатора (2) в равнината на D1 диафрагмата (0.8 х 4.0), пълнене светлина отвор прорез. Освен това мембраната D1 изобразен вдлъбната дифракционна решетка (4) и вдлъбнато огледало (5) в същата равнина D2 прорез диафрагма (0.8 х 4.0). Дифракционната решетка (6) и създава огледало в равнината на диафрагмата D2 опъната спектър изображението. Чрез завъртане на решетката около ос, успоредна на решетъчни канали, разделени прорез диафрагма D2 излъчване на всяка дължина на вълната 315-990 нм. Обектив (7, 8) създава отделение проба слабо светлинен лъч светлина и образува по-голямо изображение преди леща празнина D2 (10). Обективът (10) намалява светлинния лъч на приемника (11) като равномерно осветена светлинен чаша. За да се намали влиянието на разсеяна светлина в ултравиолетовата област на спектъра е монтиран зад диафрагма D1 на светлинния филтър (3), която работи в схема за измервания в спектралната област от 315-400 пМ, и след това автоматично извежда. Отделението за проба (между обектива 7, леща 8 и 10) са монтирани правоъгълни клетки (9).

Най-фотометър е предназначен за използване в селското стопанство, медицината, предприятия за водоснабдяване в металургията, химическата, хранително-вкусовата промишленост и други области. Обхват на измерване пропускливост - 0.1-100%, оптичната плътност - 0-3%.

SF-46 спектрофотометър за измерване на спектрална пропускане на течността и твърди вещества в спектралната област от 190-1100 пМ.

Спектрофотометър SF-46 - стационарен уред, предназначен за работа в лабораторни помещения, без повишен риск от токов удар.

Обхват на измерване на спектрална пропускливост на 1 до 100%.

Абсолютна грешка на измерване не надвишава 1%, както и стандартното отклонение на топлопреминаване - не повече от 0,1%.

В основата на SF-46 спектрофотометър за измерване на принципа, съотношение на две леки потока: поток, който е преминал през пробата и падащ поток на пробата (или предава чрез референтна проба).

Светлинният лъч от рефлектора влиза в монохроматор през входящия процеп и дифракционната решетка в разлага спектър. монохроматичен радиация поток, идващ от изхода слота в отделението за проба, последователно въведена и се анализират контролни проби. Радиацията, минаваща през пробата, пада на катода на фотоклетка в приемното устройство усилвател. Електрическите сигнали през резистор включени в анод верига на фотоклетката е пропорционално на инцидента радиация поток на фотокатода.

A DC усилвател с печалба близо до единица, за предаване на сигнали към входа на микропроцесорната система (MPS), който по команда на оператора алтернативно измерва и запаметява напрежение UT, U0 и U, пропорционална на тъмно ток на фотоклетка, потокът, който е преминал през пробата. След измерване на MPS изчислява коефициента на преминаване на тест-проба от формула

При определяне на оптичната плътност на проба режим се зарежда IPU оптична плътност съгласно формула

Стойността на измерената стойност показва на цифров фотометричен дъската.

Фиг. 2.4 е блокова диаграма, и Фиг. 2,5 - оптична схема спектрофотометър SF-46.

Дизайн и функционалност фотометрични инструменти

Дизайн и функционалност фотометрични инструменти

Радиацията от източника (или 1 т) попада в огледалото на кондензатора (2), който го насочва към въртящия се плосък огледалото (3) и осигурява източник радиация изображение равнина на лещата (4), разположени в близост до входния процеп (5) на монохроматор.

Минавайки през входния отвор на радиация инцидент на вдлъбнатата дифракционна решетка (6) с променлива стъпка и извита инсулт. Решетката е изработена от сферична повърхност, обаче, в допълнение към свойствата на дисперсанти, той има собственост, за да се съсредоточи диапазон. Прилагането променлива стъпка и извити инсулти намалява изкривяването аберация на вдлъбнатата дифракционна решетка и осигурява високо качество спектър около работната спектрален диапазон.

лъч дифракция се фокусира в равнината на прореза за излизане (7) на монохроматор, разположен над входния отвор (5). Сканирането се извършва чрез завъртане на дифракционната решетка, така монохроматична светлина с различни дължини на вълните премине през прореза за излизане (7) и обектива (8), леща контрол или тест пробата (9) и въртящата огледалото (10) удари фоточувствителен слой е един от фотоклетките (11 или 12).

За работа се използва спектрофотометър в широк спектрален диапазон две фотоклетки са два източника на постоянно излъчване спектър.

Антимон-цезиев фотоклетка с прозорец кварцово стъкло се използва за измерване в спектралната област от 186 до 700 нанометра, кислород цезиев фотоклетка - за област на измерване спектър 600-1100 пМ. Дължината на вълната, при която измерването трябва да се придвижи от една фотоклетка до друг фотоклетки измервания, е показана в паспорта.

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!