Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Люминесцентный анализ

Люминесцентный анализ. Люминесцентный анализ служит для обнаружения самих объектов (обнаружение невидимых глазом надписей, сделанных прозрачными жидкостями, старинных стертых или попорченных надписей, установление неоднородности объекта, кажущегося однородным в видимом свете, и т. д.), определение их химического состава (качественно и количественно) с помощью люминесценции. В соответствии с этими различают два вида люминесцентного анализа 1) люминесцентный анализ обнаружения и  [c.374]

Люминесцентный анализ обнаружения нашел широкое применение в весьма разных областях — в палеонтологии (исследование деталей отпечатков растений и животных, включенных в осадочные породы), в биологии (обнаружение собственных свечений микрообъектов), в археологии (исследование стертых и попорченных в отдельных местах надписей и старинных рукописей) и т. д.  [c.374]


Химический люминесцентный анализ позволяет установить наличие того или иного атома или химической группировки в сложном соединении по их свечению (по спектру и по интенсивности), а также определить их количественное содержание с большой точностью. Так, например, с помощью люминесцентного анализа можно обнаружить наличие инородных ничтожных примесей порядка 10 г в одном грамме исследуемого вещества. Одним из преимуществ люминесцентного анализа является тот факт, что для его цели не требуется разложение исследуемого материала на составные элементы и нужно весьма малое количество материала (до 10 г). Это создает возможность использовать люминесцентный анализ при тончайших исследованиях в биологии, медицине и других областях науки и промышленности.  [c.374]

Очень важной особенностью люминесценции является возможность наблюдения свечения при чрезвычайно малых концентрациях вещества. Концентрации порядка 10 г/см оказываются нередко вполне достаточными так как для удобного наблюдения можно ограничиться объемом в несколько десятых кубического сантиметра, то достаточно располагать 10 г флуоресцирующего вещества, чтобы иметь возможность обнаружить его по характерному свечению. Особенно удобно наблюдение при концентрациях 10 —10 г/см . Эта чрезвычайная чувствительность люминесцентных наблюдений делает возможным применение люминесцентного анализа для решения многих важных практических задач.  [c.766]

В настоящее время нередко применяют люминесцентный анализ. Флуоресценция нефти или содержащихся в ней примесей весьма значительна. Этим пользуются для быстрой разведки при закладке буровых скважин. Исследуя на флуоресценцию кусочки извлеченной при бурении породы, содержащие следы нефти, получают возможность судить о близости нефтеносных слоев и нередко о качестве нефти.  [c.766]

Методами люминесцентного анализа отличают друг от друга различные сорта стекол, сортируют шлаки, отделяя устойчивые и пригодные для мощения дорог оценивают степень пористости  [c.766]

Эти и многие другие качественные определения не исчерпывают всех возможностей люминесцентного анализа. Возможно применение его и для количественных исследований. Для этой цели подыскивают реактив, вступающий в характерную реакцию с изучаемым веществом, дающую флуоресцирующие продукты, и обнаруживают последние при помощи люминесцентного анализа. Благодаря чрезвычайной чувствительности люминесцентного метода можно ограничиться ничтожными количествами исходного вещества. Подобным методом удалось, например, исследовать содержание озона в воздухе даже на больших высотах, причем пробы воздуха объемом в 10—20 л забирались при пролетах стратостатов на большой высоте, где давление не превышало 15—20 мм рт. ст. Таким образом, в распоряжении исследователя было всего около 0,5 г воздуха. Содержащийся в этом количестве озон был надежно измерен, хотя его содержание было меньше 0,00001%.  [c.768]


Люминесцентный анализ. Люминесценция широко используется для анализа состава и чистоты веществ, для обнаружения и распознавания различных примесей и загрязнений. Люминесцентный анализ основан на том, что каждое вещество имеет свой спектр люминесценции. Исследуемое вещество возбуждают и затем изучают спектральный состав его люминесцентного излучения.  [c.201]

Люминесцентный анализ обладает рядом важных достоинств, которые во многих случаях делают этот метод более предпочтительным по сравнению с другими методами анализа и, в частности, по сравнению с химическим анализом. Во-первых, люминесцентный метод анализа характеризуется очень высокой чувствительностью для проведения анализа достаточно иметь ничтожное количество вещества, например всего лишь Ю" г и даже меньше. Во-вторых, в процессе люминесцентного анализа исследуемое вещество полностью сохраняется, что позволяет многократно проводить анализ на одном и том же образце, анализировать уникальные образцы. В-третьих, люминесцентный анализ осуществляется очень быстро посылается возбуждающий световой сигнал и регистрируется при помощи спектрометра или спектрографа спектр люминесценции. Это позволяет проводить динамический анализ, т. е. отслеживать изменение состава вещества с течением времени. В-четвертых, люминесцентный анализ может выполняться на расстоянии. Так, посылая лазерный луч определенной длины волны в исследуемую область атмосферы и принимая поступающее из этой области люминесцентное излучение, можно изучать характер и степень загрязнения атмосферы в данном месте.  [c.201]

Отдельную группу образуют методы неэлектрических испытаний, используемые для определения структуры, макро- и микродефектов материалов. Сюда относятся ультразвуковые методы, рентгене- и гамма-люминесцентный анализ, инфракрасная спектроскопия, электронная микроскопия, ядерный магнитный резонанс, электронный парамагнитный резонанс, нейтронографический анализ, а также другие методы, применяемые для неэлектрических испытаний.  [c.7]

Источниками ультрафиолетового излучения являются специальные газоразрядные лампы, в которых возникает электрический разряд в атмосфере паров ртути при том или ином давлении. Трубка или колба такой лампы изготавливаются из кварцевого или иного специального стекла, хорошо пропускающего ультрафиолетовые лучи. Лампы снабжаются устройствами для зажигания разряда (напряжение зажигания примерно в два раза больше напряжения при нормальной работе лампы) и другими регулирующими и защитными устройствами. Лучи от лампы проходят через светофильтр (стеклянный, пластмассовый или жидкостный), пропускающий ультрафиолетовые лучи определенного интервала длин волн, но интенсивно поглощающий видимые лучи, почему фильтрованные ультрафиолетовые лучи иногда называют черным светом. Пример состава стекла для такого фильтра 50% ЗЮа, 25% ВаО, 16% КгО, 9% N10. Для испытаний на воздействие ультрафиолетовых лучей могут быть использованы приборы люминесцентного анализа с мощными источниками ультрафиолетового излучения.  [c.195]

Ультрафиолетовая дефектоскопия — неразрушающий контроль качества, в частности контроль специальными проникающими веществами, имеет две родственные разновидности капиллярную дефектоскопию и течеискание. Эти разновидности в своем основном арсенале методов н средств получения первичной информации имеют ряд способов, основанных на применении яркостных, цветных, люминесцентных и люминесцентно-цветных способов, включающих большую часть методов и средств люминесцентного анализа с использованием УФ-излучения, которое находит также применение в магнитно-люминесцентной разновидности неразрушающего контроля.  [c.175]

При практич. применениях люминесценции процессы тушения обычно играют отрицат. роль, т, к, они ограничивают предельную яркость и стабильность разл. люминесцентных устройств. Вместе с тем их используют и для практич. целей, напр, для люминесцентного анализа, контроля темп-ры разл. объектов, визуализации полей ИК-и СВЧ-излучения и т. д.  [c.188]


Ртутные дуговые трубчатые лампы высокого давления (ДРТ), излучающие благодаря кварцевым колбам энергию преимущественно в ультрафиолетовой области спектра, можно с успехом использовать как для медицинских (физиотерапия), так и технических (фотохимия, спектроскопия, люминесцентный анализ и др.) целей.  [c.7]

Лампы ДРТ, являясь мощным источником ультрафиолетового излучения, применяются в медицине (физиотерапия), биологии и технике (фотохимические процессы люминесцентный анализ и т. д.).  [c.22]

Более чувствителен метод люминесцентного анализа.  [c.155]

Люминесцентный анализ выделение области 240— 400 нм  [c.73]

Люминесцентный анализ выделение области 270— 380 нм  [c.73]

Защищают глаза наблюдателя и препарат при проведении ра- бот в ультрафиолетовой области спектра используют при микрофотографии и люминесцентном анализе  [c.65]

Для люминесцентного анализа рекомендуются визуальные и фотоэлектрические приборы отечественного производства, указанные в табл. УИ.2.  [c.24]

При работе с приборами люминесцентного анализа и везерометрами необходимо соблюдать соответствующие правила техники безопасности. Кор-  [c.195]

Опытный калильщик часто уже по внешнему виду закаленной поверхности, ее цвету может заключить правильно ли выбрана температура нагрев а поверхности, указать 1раиицы закаленного слоя, устаиовить наличие мягких пятен, трещин, но это не исключает необходимости травления закаленной поверхности для оиределеиия границ закаленного слоя, люминесцентного анализа на трещины, измере[П1я твердости поверхности.  [c.62]

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ методы псследо-вапия объектов, при к-рых регистрируется либо собств, свеченпе исследуемого объекта, либо свечение спец. люминофоров, к-рыми обрабатывается исследуемый объект.  [c.623]

Применение У. и. Изучение спектров испускания, поглощения и отражения в УФ-области позволяет определять электронную структуру атомов, молекул, ионов, твердых тел. УФ-спектры Солнца, звёзд, туманностей несут информацию о физ. процессах, происходящих в горячих областях этих космич. объектов. На фотоэффекте, вызываемом У. и,, основана фотоэлектронная спектроскопия. У. и. может нарушать хим. связи в молекулах, в результате чего могут возникать разл. фотохим. реакции (окисление, восстановление, полимеризация н т. д.), что послужило основой для фотохимии. Люминесценция под действием У. и. используется для создания люминесцентных ламп, светящихся красок, в люминесцентном анализе, дефектоскопии. У. и. применяется в криминалистике и искусствоведении. Способность разл. веществ к избират. поглощению У. и. используется для обнаружения вредных примесей в атмосфере и в УФ-микроскопии.  [c.221]

Люминесцентный анализ, под ред. М. А. Константиновой-Шлезингер, Физ-матгиз, 1961.  [c.355]


Смотреть страницы где упоминается термин Люминесцентный анализ : [c.374]    [c.427]    [c.766]    [c.768]    [c.520]    [c.520]    [c.127]    [c.216]    [c.726]    [c.223]    [c.223]    [c.420]    [c.486]    [c.350]    [c.404]    [c.845]    [c.218]    [c.47]    [c.50]    [c.338]    [c.236]   
Смотреть главы в:

Оптика  -> Люминесцентный анализ


Оптика (1977) -- [ c.374 ]

Метрология, специальные общетехнические вопросы Кн 1 (1962) -- [ c.312 ]



ПОИСК



Анализ люминесцентный качественны

Количественный люминесцентный анализ

Микроскопический люминесцентный анализ

ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ХИМИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ Люминесцентный анализ

Схема фотоэлектрическая для количественного люминесцентного анализ



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте