6
Рис. 4. Спектр
испускания того же вещества, полученный методом фотоэлек-
трической регистрации (зависимость интенсивности
излучения от длины вол-
ны).
При регистрации
спектров испускания в качестве источника 1 использу-
ют свечение самого исследуемого вещества (поглощающий образец 2 в этом
случае отсутствует), и в плоскости 7 наблюдают исследуемый спектр (см. Рис.3
и 4).
1.2. Типы спектральных приборов.
В зависимости от способа регистрации полученного
спектра и его даль-
нейшего использования спектральные приборы можно подразделить на сле-
дующие типы:
Спектроскопы – предназначены
для визуального наблюдения
спектров, главным образом при экспресс-анализе веществ. В этом
случае в плоскости 7 прибора ставится полупрозрачный экран (ма-
тированная стеклянная пластинка), на
котором и наблюдается
спектр вещества в виде, представленном на Рис. 2 или 3.
Спектрографы – предназначены
для регистрации спектров на бу-
маге, фотопленках или фотопластинках. При фотографической ре-
гистрации спектров в плоскости 7 прибора
размещается фотомате-
риал
, на который и регистрируется исследуемый спектр (см. Рис.2 и
3).
Монохроматоры –
предназначены для выделения узкого спек-
трального диапазона (определенной длины волны) из наблюдаемого
7
спектра, для этого в плоскости 7 прибора помещается узкая выход-
ная щель. Перемещая эту щель вдоль фокальной плоскости 7 или
смещая спектр относительно нее (вращением призмы 5) можно вы-
делить
необходимую длину волны, т.е. получить
монохроматич-
ное излучение. Эта схема используется также для
фотоэлектриче-
Do'stlaringiz bilan baham: