Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Описание установки

Читайте также:
  1. AK-102, AK-104, AK-105 -характеристики, описание, фото
  2. AK-107, AK-108 (Автомат Калашникова) - характеристики, описание, фото
  3. AMZ, ГАЗ-3934, «Сиам», Характеристики, Описание, Фото!
  4. AMZ, ГАЗ-3937. «Водник», Характеристики, Описание, Фото!
  5. VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.
  6. А14 Правописание корней
  7. А15 Правописание приставок

В лабораторной работе используется фотоэлектроколориметр КФК-2МП (рис.3).

Рис.3. Фотоэлектроколориметр КФК-2МП

 

Термин «фотоэлектроколориметр» означает, что это прибор для измерения цвета («колориметр»), в котором оптическое излучение («фото») преобразуется в электрический сигнал («электро»). Фотоэлектроколориметр состоит из следующих основных блоков (рис.4): источника света (И), светофильтров (СФ), двух кювет – кюветы сравнения К1, заполненной растворителем, и кюветы для исследуемого раствора К2, полупрозрачного

 

Рис.4. Принципиальная оптическая схема фотоэлектроколориметра

 

зеркала (З), расщепляющего прошедший пучок света на два фотоэлемента (Ф1) и (Ф2).

Источник света создает излучение в широком диапазоне длин волн, а светофильтр выделяет из него нужный участок спектра. Далее этот свет проходит либо через кювету (К2), в которую помещают исследуемый раствор, либо через кювету сравнения (К1), в которой находится растворитель. Пучок света, прошедший через кювету, расщепляется полупрозрачным зеркалом (З) на два пучка, интенсивности которых регистрируются фотоприемниками (Ф1) и (Ф2), используемыми для измерений в разных участках спектра.

Фотоэлектроколориметр КФК-2МП конструктивно состоит из колориметрического блока (1) и вычислительного блока (2), в котором размещена микропроцессорная система (МПС), представляющая собой микроЭВМ (рис.5).

В колориметрическом блоке (1) размещены источник света и светофильтры, вмонтированные в диск. Нужный светофильтр вводится в световой пучок поворотом диска (ручка 3).

Рис.5. Блок-схема фотоэлектроколориметра

 

В кюветном отделении (4) в кюветодержателе располагают кюветы.

Принцип действия колориметра основан на поочередном измерении светового потока F0, прошедшего через растворитель или контрольный раствор, по отношению к которому производится измерение, и потока F, прошедшего через исследуемую среду.

Световые потоки F0, F фотоприемниками преобразуются в электрические сигналы U0 и U, которые обрабатываются микроЭВМ колориметра. Результаты представляются на цифровом табло в виде коэффициента пропускания, оптической плотности и концентрации.

С помощью микроЭВМ рассчитывается коэффициент прорпускания исследуемого раствора по формуле

 

, (7)

 

где UT - величина темнового сигнала при перекрытом световом потоке.

Оптическая плотность исследуемого раствора рассчитывается по формуле:

 

D= lg(1/τ)= - lg , (8)

Измерение концентрации исследуемого раствора на колориметре возможно при соблюдении закона Бугера-Ламберта-Бера, т.е. при линейной зависимости оптической плотности Di исследуемого раствора от концентрации Ci.

Концентрация исследуемого раствора рассчитывается ЭВМ по формулам:

 

, (9)

, (10)

 

 


Дата добавления: 2015-08-20; просмотров: 68 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Методическая разработка| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)