Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Спектрографические методы анализа

    Спектрографические методы анализа [c.398]

    Такой подход был предложен в 1947 г. Кайзером для спектрографического метода анализа. Позднее уточнен и развит как самим Кайзером, так и другими исследователями. [c.86]

    Пол у количественный спектрографический метод анализа минералов, горных пород [c.201]

    Описан спектрографический метод анализа сплавов In— Ga — Pb, содержащих 0,2—0,5% Ga [1001, 1446]. Анализируемый сплав растворяют в азотной кислоте, разбавляют водой, наносят несколько капель полученного раствора на плоский электрод и вызывают возбуждение конденсированной искрой генератора ИГ-3. [c.195]


    Методы количественного разделения и определения редкоземельных элементов, как правило, мало совершенны. Лишь немногие элементы этой группы можно количественно выделить из смеси окислов относительно удобными методами. Предложено несколько спектрографических методов анализа смеси окислов редкоземельных металлов. Из них особый интерес представляет рентгеноспектральный метод Некоторые редкоземельные элементы дают характерные линии и полосы поглощения в видимой части спектра, что обычно используется для их открытия в присутствии других редкоземельных элементов . Различные авторы рекомендуют спектры поглощения использовать также для определения этих элементов в смеси [c.628]

    При освоении спектрографических методов анализа одной из задач является разработка методик определения содержания металлов в катализаторах, применяемых в нефтепереработке. Проведенному в БашНИИ НП исследованию в этой области и посвящено настоящее сообщение. [c.141]

    Рассмотрим следующий пример при разработке спектрографического метода анализа изучались различные способы заточки электрода и различные системы контроля этого процесса. В табл. 6.2 проведен статистический анализ однородности полученных при этом дисперсий. Вычисления показывают, что найденное значение =1,59 меньше, чем Х0,05 (3) = 7,8, следовательно, имеющийся экспериментальный материал не дает возможности утверждать, что тот или иной метод заточки дает лучшую воспроизводимость анализа. [c.165]

    Статистическая оценка спектрографических методов анализа. Рассматривается применение контрольных карт и методов комплексного дисперсионного анализа. Дается два примера планирования эксперимента при многофакторном дисперсионном анализе. [c.421]

    В этом разделе рассмотрим только эмиссионные спектрографические методы анализа жидких проб. [c.133]

    В литературе описано большое число спектрографических методов анализа. Литературные обзоры, в которых цитируемые аналитические методы классифицированы в соответствии с анализируемыми материалами и определяемыми элементами, в заметной степени облегчают работу с литературой [1—3]. Обзор всех этих методов практически невозможен. Вместо этого здесь будет дано описание нескольких отобранных (и большей частью проверенных) методов (табл. 9.4.10). Следует, однако, отметить, что в инструкциях приведены приближенные характеристики методов и в зависимости от условий конкретной лаборатории возможны меньшие или большие отклонения от них. [c.168]

    В гл. 5 мы рассмотрели спектрографические методы анализа, основанные на фотографировании, т. е. на косвенном измерении интенсивностей линий. Настоящая глава посвящена количественным аналитическим методам, основанным на прямом измерении интенсивностей линий [1]. [c.198]


Рис. 1. Классификация аналитических методов (более точно процедур), исходя из величины пробы и относительного количества определяемого компонента (в процентах). Первый термин в каждом из сдвоенных обозначений относится к величине пробы, второй — к относительному количеству компонента. Величина образцов подразделяется следующим образом макро > 0,1 г (обычно < 1 г), мезо 0,1— 0,01 г, микро 0,01—0,001 г. субмикро <0,001 г. Диагональные линии с наклоном слева направо указывают вес компонента (в граммах), соответствующий различному весу проб и различному процентному содержанию компонента. Колориметрические определения следов веществ обычно проводятся на макропробах, иногда на мезопробах. Абсолютное количество определяемого вещества при этом редко превышает 10- г. В спектрографическом методе анализа обычно требуются пробы микроскопической величины, если не применяется концентрирование. Можно построить другую схему классификации методов анализа, положив в ее основу количества пробы и анализируемого компонента, Так, например, метод с условным обозначением дециграмм/микрограмм можно применять для определения веи1ества в количестве 1 —10у в зависимости от величины навески Рис. 1. <a href="/info/688809">Классификация аналитических методов</a> (<a href="/info/1722047">более точно</a> процедур), исходя из <a href="/info/40760">величины пробы</a> и <a href="/info/609485">относительного количества</a> определяемого компонента (в процентах). Первый термин в каждом из сдвоенных обозначений относится к <a href="/info/40760">величине пробы</a>, второй — к <a href="/info/609485">относительному количеству</a> компонента. Величина образцов подразделяется <a href="/info/637856">следующим образом</a> макро > 0,1 г (обычно < 1 г), мезо 0,1— 0,01 г, микро 0,01—0,001 г. субмикро <0,001 г. Диагональные линии с наклоном слева направо указывают вес компонента (в граммах), <a href="/info/1057823">соответствующий различному</a> <a href="/info/933625">весу проб</a> и различному <a href="/info/485609">процентному содержанию</a> компонента. <a href="/info/657153">Колориметрические определения следов</a> <a href="/info/1610353">веществ обычно</a> проводятся на макропробах, иногда на мезопробах. <a href="/info/25748">Абсолютное количество</a> определяемого вещества при этом редко превышает 10- г. В спектрографическом методе анализа обычно <a href="/info/694975">требуются пробы</a> <a href="/info/431378">микроскопической величины</a>, если не <a href="/info/1567109">применяется концентрирование</a>. Можно построить <a href="/info/1469320">другую схему</a> <a href="/info/8014">классификации методов анализа</a>, положив в ее основу <a href="/info/40328">количества пробы</a> и анализируемого компонента, Так, например, метод с <a href="/info/194684">условным обозначением</a> дециграмм/микрограмм можно применять для определения веи1ества в количестве 1 —10у в зависимости от величины навески
    Основные принципы метода гомологических пар линий, применяемого в визуальном спектральном анализе, идентичны принципам соответствующего спектрографического метода анализа (разд. 5.3.4). Однако этот метод имеет меньшее значение и выдвигает некоторые дополнительные условия. Линии гомологической пары должны находиться как можно ближе друг к другу для того, чтобы они были одного цвета и одновременно наблюдались в окулярную линзу даже при высокой дисперсии. Между линиями этой пары не должно быть посторонних линий высокой интенсивности. Желательно, чтобы аналитические линии находились в зелено-желтой области спектра или в ее окрестности, а их интенсивности соответствовали бы определенному интервалу яркостей и хорошо бы наблюдались визуально. [c.299]

    Алпатов М. С. Спектрографический метод анализа без постоянного применения эталонов. Тр. (Всес. н.-и. ин-т авиац. м-лов (ВИАМ)), 1949, 2, 59—60. 1187 [c.52]

    Этих пределов можно достичь или их превысить, используя Ю мл раствора при колориметрическом определении меди, никеля свинца и, возможно, некоторых других металлов. Следы каль-. ция и стронция нельзя определить колориметрическими методами. Большим преимуществом спектрографического метода анализа является возможность определять все эти и другие элементы одновременно. [c.23]

    Для определения следов железа, меди и никеля разработан спектрографический метод анализа. Сущность его заключается в испарении определенной порции исследуемой воды на торцах электродов, сжигании остатка в дуговом разряде, фотографировании спектра излучения на фотопластинку и опре 16 [c.16]

    Полуколичественный спектрографический метод анализа минералов, пород и руд. [c.9]

    Полуколичественный спектрографический метод анализа минералов, пород и руд. [Данные для р. з. э.]. [c.175]

    В качестве внутреннего стандарта при спектрографическом методе анализа веществ на примесные элементы часто используется фон в спектре. В этом случае иптепсивиость фона измеряется справа и слева от спектральных линий определяемого элемента, а затем усредняется. [c.94]

    На рис. 1 (стр. 17) указаны пределы применимости весового, объемного, колориметрического и спектрографического методов анализа. Само собой разумеется, что на рисунке представления о границах пригодности указанных методов обобщены, так как, очевидно, здесь нельзя провести строгой и определенной границы. Применение весовых и объемных методов анализа при определении следов веществ, в большинстве случаев ограничено составными частями, содержащимися в количестве. от 0,01 до 1007о для определения веществ, содержащихся в пределах от 0,01 до 0,1% и иногда даже до 1% — эти методы имеют ограниченное применение. По существу нет ничего невозможного в применении весовых или объемных методов для определения следов веществ можно воспользоваться микрометодами, если определяемое вещество сначала отделить от макрокомпонентов, но это создает столько неудобств, что такие методы применяют редко 15. [c.24]

    Спектрографические методы анализа нашли широкое применение при изучении распространения лития в горных породах, минералах и других естественных объектах. При анализе промышленных объектов все возрастающее применение находит эмиссионная фотометрия нламени благодаря простоте и быстроте выполнения анализа и точности получаемых результатов. Этот [c.5]


Смотреть страницы где упоминается термин Спектрографические методы анализа: [c.93]    [c.96]    [c.418]    [c.53]    [c.434]    [c.434]    [c.192]    [c.311]    [c.18]   
Смотреть главы в:

Новый справочник химика и технолога Аналитическая химия Ч2 -> Спектрографические методы анализа




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте