Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Глаголев С.П. -> "Кварцевое стекло. Его свойства, производство и применение" -> 45

Кварцевое стекло. Его свойства, производство и применение - Глаголев С.П.

Глаголев С.П. Кварцевое стекло. Его свойства, производство и применение. Под редакцией проф. Н.Н. Яроцкого — Л.-М.: ОНГИ, 1934. — 216 c.
Скачать (прямая ссылка): kvartz-steklo.djvu
Предыдущая << 1 .. 39 40 41 42 43 44 < 45 > 46 47 48 49 50 51 .. 99 >> Следующая

Hughes, работая с более тонкими пластинками, толщиной 0,3— 0,4 мм, получил для прозрачности значительно меньшие цифры:
184,9 197,1 200,2
Прозрачность для пластинки толщиной
24 36 40
Наиболее подробно вопрос о прозрачности кварцевого стекла для ультрафиолетовых лучей был исследован Тзикатого, данные которого приведены в табл. 34. Там же приведены его данные о прозрачности кристаллического кварца.
Большое внимание было обращено автором на то, чтобы получить возможно более чистый образец кварцевого стекла. Может быть, именно благодаря этому полученная прозрачность значительно больше, по сравнению с данными других авторов. Все же, как показывает таблица, прозрачность кварцевого стекла сильно отстает от прозрачности кристаллического кварца.
Если мы имеем детальное исследование прозрачности кварцевого стекла для коротких ультрафиолетовых лучей, то этого нельзя сказать про лучи с большей длиной волны. Твикагш^о, как мы видели, дошел до X = 218 тр. Измерения же СоЫепгг, к которым мы сейчас перейдем, относятся к области длин волн от 312 до 240 тр. Таким образом участок 218—240 тр продолжает оставаться неисследованным. Данные
Coblentz, с пересчетом на толщину в 1 см и с учетом отражения, приведены в табл. 35. Мы видим, что измерения Coblentz дают меньшую прозрачность, нежели измерения Tsukamoto.
ТАБЛИЦА 35
Прозрачность кварцевого стекла по данным Coblentz
Длина волны Прозрачность пластинки
ту. толщиной 1 см в %
312
281
265,4
253,2
240
90 90 90 90 81
ТАБЛИЦА 36-
Наиболее вероятные значения прозрачности кварцевого стекла для ультрафиолетовых лучей при толщине 1 см
Длина волны
в Л7(1
Прозрачность
в %
Длина волны в rhy.
Прозрачно :тъ
в %
185 190 200 210 220
16,0 16,9 21,6 41,3
69,5
230 240 250 270 29Э
81,0 86,5 88,5 90,0 90,5
Табл. 36 и рис. 41 дают наиболее вероятные значения прозрачности кварцевого стекла для ультрафиолетовых лучей по опытам, Schumann, Pfluger и Coblentz.
"80 190 200 2/0 220 230 240 250 260 270 2&0 29в
Длина волно/ б тр
Ри°* 41' пР°3Рач"ость кварцевого стекла для ультрафиолетовых лучей при толшине слоя в 1 см.
Перейдем теперь к поглощению в инфракрасной части спектра
коЬПр?е?^апо0,Тт;=р "Л^13 "мы имеш «следования Иет-коЬег * (1910). Рис. 42, где по оси ординат отложена про-
34
-¦зрачность в процентах и по оси абсцисс — длина волны в микронах, дает кривую прозрачности кварцевой пластинки толщиной 0,07 мм, по данным этого автора. Мы видим, что до длины волны 4,7 ц прозрачность заметно не меняется, затем на небольшом интервале по-
Рис. 42. Прозрачность кварцевого стекла для инфракрасных лучей в интервале 1—13 ц. ИеткоЬег, 1910.
¦рядка 0,5 }х резко снижается до величины 34%, после чего следуют два новых максимума на 5,7 и 6,5 р. и наконец новое падение, на этот раз до почти полного поглощения. При длине волны 11 «.наблюдается <еще один небольшой максимум.
Следует отметить, что кривая, полученная ИеткоЬег, не вполне ,-правильно отражает зависимость прозрачности кварцевого стекла от
длины волны для инфракрасных лучей. Более поздние исследования Ошвсп125, работавшего в интервале 2,5 — 4,25 р., показали, что кривая прозрачности отнюдь не носит того правильного характера, который дает для этого интервала рис. 42, но показывает ряд максимумов, ускользнувших от наблюдений КеткоЬег, очевидно, вследствие того, что исследованный им образец имел весьма незначительную толщину. Результаты опытов Оге1зсг1 даны на рис. 43 и относятся к пластинке толщиной 5,03 мм.
2.5 2.75 3,0 3.25 3.5 3.75 4Л 4.25
Длина Ьолны в [I
----Кдарц 1. оси 9 мм
---- ч п " 1.5 'мм.
_ КЬорцевое стекло 5.013 мм.
Рис. 43. Поглощение кварцевым стеклом инфракрасных лучей в интервале 2, 5—4, 25 ^ Оге18СП, 1927.
Отражение
• Отражение от кварцевого стекла видимых и ультрафиолетовых лучей специальному изучению , не подвергалось. Мы меж2м получить численные значения коэф/щиента отражения г, пользуясь данными для показателя преломления кварцевого стекла (табл. 40) и применяя формулу Френеля
где п — показатель преломления. Проделав такой пересчет, мы получим зависимость коэфициента отражения кварцевого стекла для видимых и ультрафиолетовых лучей, приведенную в табл. 37.
ТАБЛИЦА 37
Наиболее вероятные числа для коэфициента отражения кварцевого стекла в видимых и ультрафиолетовых лучах. Вычислено по формуле Френеля из данных
о преломлении.
Излучающий элемент Длина волны в ту. Коэфициент отражения Излучающий элемент Длина волны в ту. Коэфициент отражения
AI 185,467 0,04994 Н 434,047 0,03582
AI 193,583 0,04785 Hg 435,834 • 0,3579
Zn 202,55 0,04617 Cd 467,815 0,3559
Cd 214,439 0,04439 Cd 479,991 0,3541
Cd 219,462 0,04377 H(«F») 486,133 0,3537
•Cd 226,503 0,04299 Cd 508,582 0,3520
Cd 231,288 0,04252 Cd 533,85 0,3504
Au 250,329 0,04096 Hg 546,072 0,3498
Cd . 257,304 0,04051 Na г89,29 0,3478
Cd 274,867 0,03952 Cd 043,847 0,3455
Sn 303,412 0,03822 H(«C») 656,278 0,3453
Cd 340,365 0,03729 He , 706,520 0,3448
Ca 396,848 0,03633 Rb 794,763 0,3432
Предыдущая << 1 .. 39 40 41 42 43 44 < 45 > 46 47 48 49 50 51 .. 99 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed