Биохимия белков. Яковлева М.Н - 20 стр.

UptoLike

20
Фотоэлектроколориметр предназначен для определения
концентрации вещества в окрашенных растворах по их оптической
плотности или коэффициенту светопропускания.
Схема прибора
В качестве источника света в КФК-2 используется лампа
накаливания (1). Световой поток от лампы накаливания проходит
через диафрагму (2), объектив (3), усиливающий свет в 10 раз, и
светофильтр (4).
В КФК-2 имеется набор светофильтров. Использование
конкретного цветового светофильтра позволяет пропускать через
раствор лучи определенной длины волны, поглощение которых
характерно для исследуемого вещества. Обычно эффективная
длина
волны и цвет светофильтра указывают в используемом
методе. Приведенная ниже таблица позволяет ориентировочно
выбрать светофильтр для измерения оптической плотности
некоторых окрашенных растворов:
Окраска
исследуемого
раствора
Цвет
необходимого
светофильтра
Длина волны
пропускаемого
света в нм
Желтая Синий 420-450
Оранжевая Синий 430-460
Красная Зеленый 460-500
Пурпурная Зеленый 490-530
Синяя Оранжевый 590
Сине-зеленая Красный 600-650
Световой поток, пройдя через светофильтр и кювету с
раствором (5), падает на приемник света (6, 7) фотоэлемент Ф-26
(в области спектра 315-540 нм) или фотодиод (в области спектра
590-980 нм). В фотоприемниках световая энергия преобразуется в
электрическую, изменение количества которой отражает
микроамперметр (9). Показания микроамперметра пропорцио-
нальны силе светового потока, прошедшего через исследуемый
раствор.
   Фотоэлектроколориметр предназначен для определения
концентрации вещества в окрашенных растворах по их оптической
плотности или коэффициенту светопропускания.
                       Схема прибора


    В качестве источника света в КФК-2 используется лампа
накаливания (1). Световой поток от лампы накаливания проходит
через диафрагму (2), объектив (3), усиливающий свет в 10 раз, и
светофильтр (4).
    В КФК-2 имеется набор светофильтров. Использование
конкретного цветового светофильтра позволяет пропускать через
раствор лучи определенной длины волны, поглощение которых
характерно для исследуемого вещества. Обычно эффективная
длина волны и цвет светофильтра указывают в используемом
методе. Приведенная ниже таблица позволяет ориентировочно
выбрать светофильтр для измерения оптической плотности
некоторых окрашенных растворов:

      Окраска                  Цвет             Длина волны
   исследуемого            необходимого         пропускаемого
      раствора              светофильтра           света в нм
 Желтая                 Синий                     420-450
 Оранжевая              Синий                     430-460
 Красная                Зеленый                   460-500
 Пурпурная              Зеленый                   490-530
 Синяя                  Оранжевый                    590
 Сине-зеленая           Красный                   600-650

    Световой поток, пройдя через светофильтр и кювету с
раствором (5), падает на приемник света (6, 7) − фотоэлемент Ф-26
(в области спектра 315-540 нм) или фотодиод (в области спектра
590-980 нм). В фотоприемниках световая энергия преобразуется в
электрическую, изменение количества которой отражает
микроамперметр (9). Показания микроамперметра пропорцио-
нальны силе светового потока, прошедшего через исследуемый
раствор.


   20