‚лемент 19. Фототок, возникающий под влиянием ‘суммарного светового отока, передается через усилитель на кинематическую систему прибора, и значе- — ние оптической плотности (пропускания) автоматически фиксируется на бумаж- ‚ ном бланке. 3 ЛПоляриметрические методы анализа. Основаны на свойствах некоторых опти- чески активных веществ вызывать поляризацию света. СУЩ‚ПОС'ГЬ этого явления состоит в следующем. Свет представляет собой электромагнитные волны, колеба- ния которых происходят по всем плоскостям, перпендикулярным направлению луча. Прошедший через некоторые кристаллы свет поляризуется, то есть его. ‘волны колеблются только в одной плоскости — плоскости поляризации. вшт&‚ способные вызывать поляризацию света, называют оптически активными. Если через раствор такого вещества пропустить поляризованный луч, то плоскость поляризации луча на выходе отклонится на угол, пропорциональный концентрации этого вещества в растворе. Приборы, в основу работы которых положены поляриметрические методы, называют поляриметрами. Основными частями таких приборов являются поля- ризатор и анализатор — совершенно идентичные устройства, поляризующие свет в ‘определенной плоскости, Когда эти устройства установлены так, что их плоскости поляризации взаимно параллельны, свет беспрепятственно проходит. Если поля- ‘ризатор и анализатор взаимно поворачивать, то интенсиввость проходящего света. будет падать. При относительном расположении плоскостей поляризатора и анали- затора под углом 90° свет проникать не будет. Такое положение анализатора на- зывают ”на темноту”. Если между поляризатором и анализатором расположить кювету с анализируемым веществом, то скорость поляризации луча, прошедшего через кювету, изменится, и угол поляризации можно будет определить по поло- жению анализатора на темноту” относительно нулевого положения. Структурно лоляриметры состоят из соединенных последовательно монохро- матора, поляризатора, трубки с плоскопараллельными окнами, анализатора и от- счетного устройства, фиксирующего положение анализатора. Их градуируют либо по стандартным растворам, либо с помощью эквивалентов — кварцевых пласти- нок. Поляриметры в основном являются лабораторными приборами. Схема промышленного автоматического поляриметра представлена на рисун- ке 2.8. Луч света от источника 1 идет через поляризатор 2 и кювету 3 с раст- вором анализируемого вещества. При этом плоскость поляризации поворачивается ‚ На некоторый угол, в результате чего в ранее настроенном ”на темноту” анализато- ‚ рё & появляется свет, фиксируемый фотозлементом — 9. На пути к анализатору луч света проходит через светофильтр — 4, модулятор 5 и компенсатор, состоя- щий из неподвижного 6 и подвижного 7 кварцевых клиньев из лево- и право- вращающегося кварца. Подвижный клин передвигается при помощи мотора 10 до тех пор, пока не будет скомпенсировано вращение плоскости поляризации и на Фотозлемент не перестанет падать свет. Положение клина характеризует угол вращения плоскости поляризации анализируемым раствором и, следовательно, концентрацию анализируемого вещества. Турбидиметрический и нефелометрический методы. Основаны на анализе ве- ‚ Щества по поглощению и рассеянию световой энергии взвешенными частицами. * При прохождении пучка света через взвеси мельчайших твердых частиц в раство- Ф 81