Исследование излучения флуоресценции, выходящего из оптической кюветы с раствором красителя
Для решения указанной задачи в соответствии с методикой, описанной в главе 2, раздел 2.3 были проведены экспериментальные измерения спектров излучения флуоресценции, выходящего из оптической кюветы с раствором красителя(рис.3.7.). Измерения проводились в температурном диапазоне от 20 до 50 0С. Примеры полученных спектров приведены на рис.3.8.-3.11.
Рис.3.7. Экспериментальные измерения спектров излучения флуоресценции, выходящего из оптической кюветы с раствором красителя
Рис.3.8. Спектр излучения флуоресценции, прошедшего измерительную кювету для раствора родамина 6Ж в дистиллированной воде (концентрация 25 мг/л) при различных температурах
Рис. 3.9. Спектр излучения флуоресценции, прошедшего измерительную кювету для раствора родамина С в дистиллированной воде (концентрация 25 мг/л) при различных температурах
Рис. 3.10. Спектр излучения флуоресценции, прошедшего измерительную кювету для раствора родамина в дистиллированной воде соответствующий двум концентрациям 25 мг/л и 250 мг/л - для родамина С при Т = 23 0С
Рис.3.11. Спектр излучения флуоресценции, прошедшего измерительную кювету для раствора родамина в дистиллированной воде соответствующий двум концентрациям 25 мг/л и 250 мг/л - для родамина 6Ж при Т = 23 0С
Для того чтобы выяснить, как изменяется и изменяется ли вообще спектр излучения, прошедшего измерительную кювету, нами на одном графике были построены спектральные зависимости для излучения флуоресценции, испускаемого в направлении, обратном излучению накачки (кривая 1, рис.3.12.) и излучения, прошедшего измерительную кювету (кривая 2, рис.3.12.)
Рис. а.
Рис. б.
Рис.3.12. Спектры излучения флуоресценции: 1 - испускаемого в направлении, обратном излучению накачки, 2 - прошедшего измерительную кювету. а - для родамина 6Ж, б - для родамина С (концентрация 250 мг/л, Т = 23 ˚С).
Анализируя полученные графики, можно сделать вывод, что спектр излучения флуоресценции, прошедшего измерительную кювету, имеет смещение максимального значения в длинноволновую область. Это позволяет заключить, что наблюдаемое изменение спектров излучения флуоресценции при изменении концентраций родамина в указанном диапазоне, обусловлено не изменением спектра флуоресценции, а самоабсорбцией излучения флуоресценции в коротковолновой части спектра.
Самое читаемое:
Изготовление цифрового прибора для контроля осанки и зрения при работе на персональном компьютере
Современную жизнь невозможно представить без электроники и ее важнейшей
отрасли - микроэлектроники. В любом месте - на работе и в быту - изделия из электроники
окружают человека. Она трудится повсюду - в сверхглубоких скважинах и в
подводных аппаратах - батискафах, в самолетах и космических кораблях, на
атомных электростанциях и рад ...