Закон Рэлея


При самостоятельном желании понять тему " Закон Рэлея " вам поможет наш ресурс. Для вас наши специалисты подготовили материал, изучив который вы будете разбираться в ней уровне профессионала. А если у вас останутся вопросы, то задать их вы сможете прямо на сайте написав в чат онлайн-консультанта.

оформить заявку

Слишком сложно? Тогда запросите консультацию специалиста!

Наша компания занимается тем, что помогает студентам выполнять различные учебные работы на заказ. Вы можете ознакомиться с перечнем выполняемых работ, а так же с их стоимостью на странице с ценами.

ознакомиться с условиями

Закон Рэлея отражает зависимость интенсивности рассеянного света /р от следующих факторов:

V- объём рассеивающей частицы;

N- число частиц в данном объёме;

• nчаст и nср – показатели преломления частиц и среды;
• λ – длина волны падающего света;

• I0 – интенсивность падающего света;

• θ – угол рассеивания;

R – расстояние от частицы до приёмника излучения.
Эмпирически установлен вид этой зависимости:

Закон Рэлея выполняется, если r ≤ О, 1λ. При r > 0,1 λ наблюдаются отклонения от закона Рэлея, что приводит к нарушению линейности графика.

Зависимость аналитического сигнала от концентрации. Усло­вия проведения измерений

При соблюдении условий проведения измерений:

1. один и тот же прибор;

2. одна и та же методика анализа;

3. λ= const;

4. размер частиц r =const

используют следующие уравнения связи аналитического сигнала и

концентрации.

1. В нефелометрии уравнение Рэлея приводят к виду

Ip= k*C (12)

где k объединяет все постоянные величины.

2. В турбидиметрии измеряют не саму интенсивность прошед­шего через суспензию света It, а кажущуюся оптическую плот­ность Акаж:

Акаж=lg It /I0 (13)

Эмпирически установленная зависимость Aкажот многих факторов имеет вид,

 

Акаж=K

где К – коэффициент пропорциональности;

l- толщина поглощающего слоя;

С – концентрация вещества в растворе;

d- диаметр частиц;

α – константа, зависящая от метода измерения;

λ- длина волны падающего света.

При соблюдении описанных выше условий её приводят к виду

Aкаж =k*l*C (14)

где k – молярный коэффициент мутности.

Поскольку аналитический сигнал сильно зависит от размера час­тиц суспензии, то необходимо строго соблюдать идентичность усло­вий приготовления суспензий:

1. определённый порядок смешения реагентов;

2. одинаковая скорость смешения реагентов;

3. одинаковые концентрации исходных растворов;
4. постоянная температура;

5. добавление стабилизаторов (агар, желатин и т. П.);

6. одинаковое время выдержки приготовленных суспензий.

1.2.4. Приёмы нахождения неизвестной концентрации в нефеломет­рии и турбидиметрии

В нефелометрии и турбидиметрии чаще всего используют два из четырёх известных приёмов нахождения концентрации по величине аналитического сигнала:

1. Метод градуированного графика.

2. Нефелометрическое и турбидиметрическое титрование. Осно­вано на измерении Ipили Акажв ходе титрования. Кривые тирования всегда имеют вид, показанный на рис. 10

V т.э.

Рис. 11. Кривые нефелометрического и турбидиметрического титрования




Возрастание сигнала до т. Э. связано с тем, что на этом этапе титрования образуются всё новые и новые порции осадка, поэто­му мутность раствора возрастает. После т. Э. осадок перестаёт об­разовываться, и мутность остаётся практически постоянной или незначительно понижается за счёт разбавления раствора при тит­ровании.

Метод стандартов и метод добавок используются редко, что обу­словлено низкой точностью нефелометрического и турбидиметриче­ского методов анализа.

1.2.5. Приборы для нефелометрических и турбидиметрических из­мерений

Для нефелометрических измерений используют нефелометры. Они аналогичны фотоколориметрам. Отличие заключается в том, что наблюдают не проходящий, а рассеянный свет, располагая фотоэле­мент сбоку кюветы (обычно перпендикулярно падающему свету).

Для турбидиметрических измерений можно использовать приборы абсорбционной спектроскопии - фотоколориметры, абсорбциометры, спектрофотометры, а также специальные прибо­ры - фототурбидиметры. Они отличаются от фотоколоримет­ров наличием мешалки, благодаря чему частицы суспензии не оседают.

Принципиальная схема приборов показана на рис. 12.

Рис. 12. Принципиальная схема приборов для нефелометрических и турбидиметрических измерений

Основные узлы приборов для нефелометрических и турбидимет­рических измерений:

1.источник излучения - лампа накаливания, т. к. измерения прово­дятся только в видимой части спектра;

2. монохроматизатор - светофильтр или дифракционная решётка;

3. кювета с образцом - стеклянная;

4. детектор (приёмник излучения) - фотоэлемент;

5. индикатор (измерительное устройство) - микроамперметр.


Хм, так же просматривали

Заказ

ФОРМА ЗАКАЗА

Бесплатная консультация

Наша компания занимается написанием студенческих работ. Мы выполняем: дипломные, курсовые, контрольные, задачи, рефераты, диссертации, отчеты по практике, решаем тесты и задачи, и многие другие виды заданий. Чтобы узнать стоимость, а так же условия выполнения работы заполните заявку на этой странице. Как только менеджер увидит ваше сообщение, он сразу же свяжется с вами.

Этапность

СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТА

Получить работу можно всего за 4 шага

01
Оставляете запрос

Оформляете заказ работы, заполняя форму на сайте.

02
Узнаете стоимость

Менеджер оценивает сложность. Узнаете точную цену.

03
Работа пишется

Оплачиваете и автор приступает к выполнению задания.

04
Забираете заказ

Получаете работу в электронном виде на вашу почту.

Услуги

НАШ СЕРВИС

Что мы еще делаем?

icon
Рефераты

от 580 рублей

ПОДРОБНЕЕ
icon
Диссертации

от 14800 рублей

ПОДРОБНЕЕ
icon
Домашние работы

от 180 рублей

ПОДРОБНЕЕ
icon
ВКР (выпускные квалификационные работы)

от 9800 рублей

ПОДРОБНЕЕ
icon
Научные статьи

от 2300 рублей

ПОДРОБНЕЕ
icon
Написание текста

от 80 рублей

ПОДРОБНЕЕ