1)  light-scattering photometer
光散射光度计
2)  light scattering
光散
3)  light scattering
光散射
1.
In-situ preparation and characterization of light scattering PS/PMMA composite materials by adding SBR;
添加SBR原位聚合制备PS/PMMA高聚物复合光散射材料
2.
A spheroid model used to analyze effects of nonsphericity of smoke particles on light scattering patterns;
基于回转椭球模型分析烟颗粒非球形性对光散射模式影响(英文)
3.
Preparation and characterization of polymethyl methacrylate/polystyrene (PMMA/PS) composite light scattering material;
PMMA/PS复合光散射材料的制备和表征
4)  laser speckle
激光散斑
1.
Measurement of thermal displacement of welding points for differental metals by laser speckle photography;
激光散斑照相法测量不同金属材料焊接部位的热位移
2.
Measuring heating stress of metal material at the welding points by using one beam laser speckle interferometry;
单光束激光散斑干涉法测量金属材料焊接部的热应变
3.
The measurement of metal material welding flaws by method of laser speckle;
用激光散斑法检测金属材料的焊接缺陷
5)  light scatter
光散射
1.
The effects of SO42-, NO3-and Cl- ions on light scatter in the crystals were studied.
选用硫酸钾、硝酸钾和氯化钾作为掺杂剂,采用传统降温法和“点籽晶”快速法生长了磷酸二氢钾(KDP)晶体,利用超显微法对KDP晶体中的散射颗粒进行了观察,研究了SO42-、NO3-和Cl-三种阴离子掺杂对晶体中光散射的影响。
2.
The result showed that EDTA with high concentration has evident effect on light scatter of KDP crystal but not laser damage threshold and homogeneity.
结果表明 ,高浓度 EDTA对KDP晶体光散射有明显的影响 ,但对光学均匀性和光损伤阈值无明显影响。
3.
It has been proved that light scatter in KDP crystal aggravated when pyrophosphate was doped into the growth solution,which distributed ununiformly in prism and pyramidal sectors of KDP crystal.
掺杂焦磷酸的情况下降温生长了 KDP晶体 ,采用激光层析法对晶体的光散射现象进行了观察 ,掺杂后晶体的光散射现象明显加剧 ,晶体的锥面、柱面和椎柱交界面处的散射点密度并不相同 ,其原因在于焦磷酸对KDP晶体的锥面和锥面的影响不同。
6)  Light scattering
光散射法
1.
The relative molecular mass of chitosan fractionated by ultrasonic wave was measured by the light scattering method.
采用粘度法分析了不同溶剂对壳聚糖粘度的影响 ,用光散射法测定了超声波分级的壳聚糖的相对分子质量。
参考词条
补充资料:紫外及可见光分光光度计(1)

在分光光度计中,将不同波长的光连续地照射到一定浓度的样品溶液时,便可得到与众不同波长相对应的吸收强度。如以波长(λ)为横坐标,吸收强度(A)为纵坐标,就可绘出该物质的吸收光谱曲线。利用该曲线进行物质定性、定量的分析方法,称为分光光度法,也称为吸收光谱法。用紫外光源测定无色物质的方法,称为紫外分光光度法;用可见光光源测定有色物质的方法,称为可见光光度法。它们与比色法一样,都以Beer-Lambert定律为基础。

近年来,紫外及可见光分光光度分析已得到广泛的应用,它不仅可以用于物质的鉴定及结构分析,而且还可以用于某些物质含量的测定。

分光光谱技术可用于:

1) 通过测定某种物质吸收或发射光谱来确定该物质的组成。
2) 通过测量适当波长的信号强度确定某种单独存在或与其他物质混合存在的一种物质的含量。
3) 通过测量某一种底物消失或产物出现的量同时间的关系,追踪反应过程。

一、紫外及可见光分光光度法

这是一种只在可见光及紫外光光谱应用范围内测量物质吸收辐射线的技术,应用十分广泛。其中分光光度计可用于精确测量特定波长的吸收值,而比色计则是一种较简单的测量仪器,其原理是利用虑光片来测量较宽波段(如可见光中的绿光、红光或蓝光范围)的吸收值。

光吸收法则:

溶液对光的吸收有两个基本法则:

1) 透过溶液的光的吸收值同吸收溶质的分子数目(即溶质浓度[C])呈指数相关。
2) 透过溶液的光的吸收值同透过吸收溶液的路径长度l成指数相关。

这两条法则包括在比尔-朗伯关系式中。通常以入射光(Io)和出射光(I)的光密度来表示:
Log10(Io/I)=εl[C]

其中ε对于吸收物质及波长是一个常数,称为吸光系数或吸收系数,[C]的单位为mol/L或g/L,l的单位为ml。这一公式非常有用,因为大多数分光光度计设计为直接测量log10(Io/I)的值(A)或消光值(E)(旧教材中可能使用以废除的术语:光密度)。对于遵循比尔-朗伯关系的物质,A与C呈线性关系。吸收值常用下标表示其波长,如A550表示550nm处的吸收值。透过溶液的光的比例称为透光率(T),可由出射光和入射光的比值求得。

吸收值(A)(absorbance)——由公式得出:A= Log10(Io/I)
透光率(T)(transmittance)——通常以百分数表示:T=(I/Io)×100%.

请接着阅读可见光分光光度计(2)

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。