Princíp a použitie refraktometra
Pri použití pevného média existuje jednoduchý funkčný vzťah medzi kritickým uhlom lomu rc a indexom lomu. Beijing Million Electronics sa špecializuje na výrobu refraktometrov Abbe (tj ručné refraktometre, ručné refraktometre, ručné merače cukru, ručné merače salinity, refraktometre cukru, merače cukru, liehomery, refraktometre, merače bodu mrazu, merače koncentrácie, merače salinity, alkoholové refraktometre, detektory batérií , cukromery, merače koncentrácie emulzie, merače koncentrácie reznej kvapaliny, refraktometre) Na tomto princípe sú navrhnuté Abbe refraktometre.
Jeho hlavnými komponentmi sú dva pravouhlé hranoly PI, PII. Medzi drsným povrchom hranola PI a optickým rovinným zrkadlom AD z PII je medzera približne {{0}},1 až 0,15 mm, ktorá sa používa na zadržiavanie testovanej kvapaliny a na položenie tenká vrstva medzi PI a PII. Svetlo po vstupe reflektora do hranola PI difunduje v dôsledku drsného povrchu brúseného skla a prechádza cez meranú kvapalinu z rôznych uhlov cez medzery; Pri vstupe do hranola PII, ako bolo predtým známe, sa svetelné lúče vstupujúce do hranola PII zo všetkých smerov lámu a ich uhly lomu spadajú do kritického uhla rc (pretože index lomu hranola je väčší ako index lomu kvapaliny, všetko svetlo lúče od do sa môžu lámať cez hranol). Svetlo s kritickým uhlom rc prechádza cez hranol PII a smeruje na okulár. Ak je nitkový kríž okuláru nastavený do vhodnej polohy, bude viditeľná horná polovica okulára.
Z princípov geometrickej optiky je možné dokázať, že index lomu kvapaliny v medzere n kvapaliny a vzťah medzi indexom lomu a indexom lomu kvapaliny v medzere je: n kvapalina{{0} }sinB B, čo je konštanta pre určitý hranol a n hranol je tiež konštanta pri konštantnej teplote. Takže index lomu n kvapaliny je funkciou uhla r. Index lomu kvapalín možno vypočítať pomocou RC. Nameraná hodnota rc bola prevedená na hodnotu n kvapaliny na refraktometri a hodnotu n kvapaliny je možné odčítať priamo. Za špecifikovaných podmienok sa index lomu kvapaliny mení v závislosti od vlnovej dĺžky použitého monochromatického svetla. Ak sa ako zdroj svetla použije obyčajné biele svetlo, na svetlej tmavej hranici sa v dôsledku rozptylu objavia farebné svetelné pásy, čím sa tmavá tmavá hranica stane nejasnou. Pre využitie bieleho svetla ako svetelného zdroja je prístroj vybavený aj dvomi "Amixi" hranolmi zloženými z troch hranolov ako kompenzačných hranolov (horný "Amixi" hranol sa dá otáčať) a ich vzájomnú polohu je možné nastaviť. Pri správnej orientácii sa môže rozptýlené svetlo z lámavého hranola pod ním premeniť späť na biele svetlo, čím sa odstránia farebné pásy a tmavé ohraničenie svetla bude jasné. V tomto bode je index lomu meraný bielym svetlom ekvivalentný indexu lomu nD meranému pomocou sodíkového svetla D-line (vlnová dĺžka 5890 osôb).
Index lomu je jednou z charakteristických konštánt hmoty a jeho hodnota súvisí s teplotou, tlakom a vlnovou dĺžkou zdroja svetla. Symbol sa vzťahuje na index lomu látky pri použití sodíkového svetla D-line ako zdroja svetla. Teplota má vplyv na index lomu. Väčšina kvapalných organických látok má s rastúcou teplotou pokles indexu lomu, zatiaľ čo vzťah medzi indexom lomu pevných látok a teplotou je nepravidelný a vo všeobecnosti neprekračuje. Zmeny atmosférického tlaku majú zvyčajne malý vplyv na číselnú hodnotu indexu lomu, takže vplyv tlaku sa berie do úvahy len pri veľmi presnej práci.






