Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Рентгеновская эмиссионная спектрография

Рис. 8.22. Кривая гауссова распределения для рентгеновской эмиссионной спектрографии п среднеквадратичное отклонение Ос полученное в идеальных условиях [230]. Рис. 8.22. Кривая <a href="/info/325819">гауссова распределения</a> для рентгеновской эмиссионной спектрографии п <a href="/info/10104">среднеквадратичное отклонение</a> Ос полученное в идеальных условиях [230].

Рис. 6.17. Схема рентгеновского эмиссионного спектрографа Рис. 6.17. <a href="/info/860423">Схема рентгеновского</a> эмиссионного спектрографа
    Г.Ш.ж. Рентгеновская эмиссионная спектрография [c.284]

    В гл. 5 (разд. Е) обсуждался вопрос о применении ионообменных смол для концентрирования следов компонентов из раствора. Для этой цели можно также использовать ионообменные мембраны. Достоинство их состоит в том, что сорбированные ионы находятся в идеальных условиях для определения методом рентгеновской эмиссионной спектрографии [33]. [c.284]

    Особого внимания заслуживают две ошибки установки, которые в основном характерны для лабораторных рентгеновских эмиссионных спектрографов. Первая из них — ошибка установки  [c.300]

    Для того чтобы ускорить массовый анализ легированных сталей, производимых одним из отделений большой компании, она приобрела рентгеновский эмиссионный спектрометр и вакуумный эмиссионный спектрограф с непосредственной выдачей результатов. Производимая сталь содержала следующие примеси С (<1%), Мп (0,5— 2%), Р 1( <0Л%), 8 г( < 0.(1%). 81 ( <1%). Си ( < 1%), N1 (2-10%), Сг (1 0%), Мо, ( < 1 %), Т1, ( < 1 %). V ( < 1 %). [c.116]

    Во многих отраслях промышленности твердые образцы регулярно доставляют в контрольную лабораторию с помощью пневматической почты. После доставки образцы подготавливают к анализу (разрезают, полируют, превращают в порошок для прессования и т. д.) с помощью полуавтоматического оборудования. Если измерительным устройством является эмиссионный спектрограф, работающий в видимой, ультрафиолетовой или рентгеновской областях спектра, подготовленный образец следует ввести в прибор вручную. Поскольку на каждом образце проводится много определений, эта ручная стадия не влияет значительно на экспрессность анализа. Однако оператору приходится выполнять скучные и однообразные операции, утомительность которых снижается только при переходе к исследованию других материалов, когда требуется настройка показывающих приборов. [c.541]

    Эта сводка будет основана на уже введенных ранее простых терминах, таких как источник рентгеновских лучей, образец, кристалл и детектор. Фотометр (рис. 4) состоит из источника, образца и детектора образец служит поглотителем, фильтрующим и ослабляющим полихроматический пучок. Поместим на место образца кристалл, служащий для получения брэгговского отражения. Если этот кристалл используют для выделения монохроматического нучка с известной длиной волны, прибор называют спектрометром (см. 1.15). Если кристалл является образцом, для которого определяют межплоскостные расстояния, то прибор называют дифрактометром (рассмотрение его выходит за рамки данной книги). Введем в спектрометр образец в качестве четвертой составной части. В эмиссионном спектрографе образец возбуждают рентгеновскими лучами (или электронами), а кристалл служит для анализа (разложения) испущен- [c.137]


    Большая лаборатория обязана иметь приборы обоих типов. Любая лаборатория, которая сейчас имеет оборудование для рентгеновской эмиссионной спектроскопии, должна продолжить его усовершенствование. Небольщая лаборатория, которой необходимо спектральное оборудование и которая может иметь только один прибор, должна приобрести рентгеновское оборудование. Лаборатория, не нуждающаяся в дифракционных исследованиях, должна выбрать спектрограф после тщательного изучения своих нужд. Авторы полагают, что все спектроскописты должны хорошо владеть рентгеноспектральными методами, описанными в этой книге. [c.252]

    Когда анализы производят с помощью рентгеновских лучей такой низкой интенсивности, что могут быть сосчитаны отдельные кванты, надежность измерений связана с вопросами, чуждыми классической аналитической химии. Рассмотрим подробно рентгеновскую эмиссионную спектроскопию. Для иллюстрации произведем анализ ошибок спектрографа, что может послужить основой для соответствующих испытаний и более сложных приборов. [c.280]

    Индивидуальные редкоземельные элементы обычно определяют такими физическими методами, как эмиссионная спектрография, или сочетанием химических и физических методов, например с помощью нейтронно-активационного анализа, или химическими методами с рентгеновской флуоресцентной спектрографией. Для определения суммы редкоземельных элементов в породах или минералах можно применять весовые методы. [c.353]

    Классический эмиссионный анализ по первичным спектрам заключается в возбуждении образца электронами с энергией 25— 35 Кэв в рентгеновских разборных трубках. Далее при помощи светосильных спектрографов типа спектрографа Иоганна с изогнутым кристаллом кварца или Ь1Р пучок рентгеновского излучения одновременно развертывается в спектр и фокусируется на фотопленку. [c.207]

    В области оптических методов анализа имеется большой опыт создания спектрографов, микрофотометров и других приборов для эмиссионного спектрального анализа, включая квантометры, инфракрасных спектрофотометров, спектрофотометров для видимой и ультрафиолетовой части спектра, в том числе регистрирующих (СФ-8 и др.). Давно выпускаются газоанализаторы, особенно для контроля содержания метана в шахтах, но также и для других целей. Налаживается широкое производство хороших приборов для рентгенофлуоресцентного анализа и рентгеновского микроанализа. Есть вполне современные приборы для электрохимических методов анализа. [c.163]

    Конструкции приборов, применяемых в рентгеновском спектральном анализе, различают по типу источников возбуждения, характеристикам диспергирующего элемента и свойствам приемника излучения. Если, например, спектр регистрируется с помощью фотопленки, прибор называют рентгеновским спектрографом, если регистрация ионизационная, — спектрометром. В зависимости от используемой спектральной области приборы подразделяют на длинноволновые и коротковолновые. Сконструированы приборы, предназначенные для работы как с эмиссионными рентгеновскими спектрами, так и по поглощению рентгеновского излучения. [c.128]

    Для исследования фармацевтических препаратов и лекарственных веществ после соответствующего изучения нашли применение такие методы, как хроматография, спектрография в инфракрасном свете, эмиссионная фотометрия, диффракция рентгеновских лучей, нефелометрические и турбидиметрические методы. [c.227]

    Разработан метод определения 100л кг Аи с ошибкой1мкг с помощью рентгеновского эмиссионного спектрографа метод основан на использовании характеристического излучения золота  [c.183]

    И способный выдерживать прогревание термисторный манометр для интервала Ю " —10 мм рт. ст. Объем системы точно измеряют по расширению инертного га.за (аргона) в систему с известным объемол . Площадь поверхности пленки измеряют методом БЭТ [9], а плотность пленки (вес единицы площади поверхности) — методом рентгеновской эмиссионной спектрографии [29]. [c.259]

    Рентгеновский спектрометр, в отличие от рентгеновского эмиссионного спектрографа (см. 4.15 и 9.2), первоначально предназначался для измерения длин волн рентгеновских лучей, а обычно используется для определения распределения интенсивности по длинам БОЛИ. Основнымй частями спектрометра являются источник излуче- [c.38]

    Перед тем как передать приборы аналитикам, участвующим в контроле производственных процессов, их попросили указать области длин волщ излучения, в которых они предполагают проводить количественные измерения. При этом необходимо было учитывать, что рентгеновский спектрометр снабжен двумя кристаллами-анализаторами (например, топазом и МаС1), но область его применения ограничена элементами с атомным номером больше 20. Вакуумный эмиссионный спектрограф можно использовать для определения элементов, присутствующих в концентрациях <1%, внутренним стандартом служат линии железа. [c.116]


    Книга содержит систематизированный перечень физико-химических методов, применяемых при проведении геохимических исследований. Авторы детально рассматривают проблемы анализа горных пород и минералов, определения основных и второстепенных химических элементов. Из аналитических методов представлены качественный и количественный химический анализы, эмиссионная спектрография, фотометрия пламени, рентгеновская спектрография и дифракция, флуоримегрия, хроматография. [c.4]

    Результаты исследования первой груниы вопросов подробно разобраны в ранее опубликованных работах автора [17—19]. Укажем, что оказалось возможным установить связь упомянутых выше усложнений в структуре рентгеновских линий в спектрографах с изогнутым кристаллом с блочной структурой последнего и предложить способы устранения этих помех. Вместе с тем в серии специально поставленных экспериментов были показаны независимость формы спектральных линий, регистрируемых в спектрографе, от величины действующей поверхности отражающего кристалла (при ее трехкратном изменении) и неизменность формы линии по всей ее длине. Последнее особенно существенно, так как при проведении сравнительных исследований эмиссионных линий элемента в различных соеди-нениях и частой разработке рентгеновской трубки спектрографа для помещения на антикатод исследуемых веществ неизбежны небольшие и трудно контролируемые смещения фокусного пятна на антикатоде. Это эквивалентно небольшому смещению по высоте спектрально линии. [c.54]

    Приведенная классификация не является общепринятой. Прибор, названный авторами спектро.метро.м , чаще всего называют монохроматором название эмиссионный спектрограф обычно сохраняют только для приборов, служащих для разложения излучения образца в спектр с фоторегистрацией тогда как аналогичный прибор с детекторо.м, позволяющим измерять интенсивность рентгеновских спектров непосредственно на самом приборе, называют спектрометром. При.ч. ред. [c.138]

    В лрацессе применения рентгеновской эмиссионной спектроскопии к анализу минералов Адлер и Аксельрод (Геолотичеокая служба США) построили спектрограф с изогнутым кристаллом для анализа небольших образцов без их разрушения, в частности монокристаллов. Усовершенствованный прибор, показанный на рис. 75, подобен прибору Биркса и Брукса [237] и содержит кристалл фтористого лития, изогнутый по радиусу 40 см и затем со- [c.220]

    Мы нуждаемся в аналогичном доказательстве и для рентгеновской эмиссионной спектроскопии [274]. Эйнштейн установил, что излучение кванта сходно с радиоактивностью в отношении случайности процесса [275]. Но верность этого предположения для рентгеновских лучей еще не означает его правильности для рентгеновской эмиссионной спектроскопии, хотя вывод о том, что 5с =, обычно применяется к этому методу анализа без пояснений или ограничений. Такой вывод действительно применим, строго говоря, только при идеальных рабочих условиях. Это утверждение становится ясным, если предположить, что при работе спектрографа поддерживается в образце строго постоянное и очень большое число Л о практически идентичных возбужденных атомов, которые испускают рентгеновские кванты, регистрируемые счетчиком. Излучение такого кванта любым из этих iVo атомов является спонтанным процессом. Система, состоящая из Мо возбужденных атомов, число которых поддерживается в образце действием возбуждающего излучения, является, таким образом, аналогией радиоактивного источника. Вывод о том, что 5с следует применять прежде всего при условии, что система спектрометра функционирует достаточно хорошо, так что другие ошибки незначительнь по сравнению с рассматриваемой средней квадратичной ошибкой счета. [c.287]

    Обзор методов изучения почв сделан Блэком и др. [9]. Им включены элементарный анализ методами эмиссионной рентгеновской спектрографии, оптической эмиссионной спектрографий, пламенной фотометрии, абсорбционной спектрофотометрии и полярографии. В основе других методов лежит катионообменная и анионообменная способность, обменная кислотность, активность иона водорода, растворимость солей, сплавление с ЫагСОз для общего элементарного анализа, известные методы для определения Si, Ре, Т, А1, Са, Мд, Мп, К, Ыа, Р, Мо, В, Со, Си, 2п, 8, 8е, С1,Вг, Р, N (в различных формах) и карбоната. - [c.638]

    Рентгеноспектральное определение ртути может быть проведено эмиссионным методом (по первичным рентгеновским спектрам) и рентгенрадиометрическим методом. При прямом рентгеноспектральном определении ртути анализируемое вещество помещают на антикатод рентгеновской трубки и получают спектр в рентгеновском спектрографе. Одним из недостатков эмиссионного рентгеноспектрального метода является сравнительно большая длительность анализа. При определении ртути к атому обстоятельству добавляется еще и невысокая чувствительность метода — порядка 10 %. Метод амиссионного рентгеновского анализа применен для определения ртути в неорганических препаратах, биологических материалах, аарозолях и других объектах с предварительным концентрированием ртути. Имеются работы по прямому определению ртути в неорганических материалах [13, 620, 750]. [c.131]

    При прямом рентгеноспектральном определении циркония и гафния анализируемое вещество помещают на антикатод рентгеновской трубки и получают спектр в рентгеновском, спектрографе при помощи соответствующего кристалла. Для определени5 циркония и гафния обычно используют следующие наиболее интенсивные эмиссионные линии К- и -серий (в ХЕ) рентгеновского спектра [708]  [c.190]

    Эмиссионное рентгеноспектральное определение одновременно циркония и гафния в горных породах, рудах и минералах описано Шавфеевским [305]. Для проведения анализа используют вакуумный рентгеновский спектрограф типа ДРС, работающий по принципу обратного хода лучей с рентгеновской Трубкой, снабженной четырехгранным алюминиевым анодом. Изогнутый кристалл — кварц с отражающими плоскостями (И20). Радиус кривизны кристалла 500 мм. В качестве источника высокого напряжения используют установку типа УРС-70 или ВС-50-50. Ток через рентгеновскую трубку поддерживается постоянным с точностью 0,5% при помощи специального стабилизатора. Для определения циркония и гафния используют следующие аналитические линии — линию циркония во втором порядке отражения ( = 1400 ХЕ) и — линию гафния в первом порядке отражения (X = 1371 ХЕ). Анализ проводят по градуировочным графикам, предварительно построенным по большому числу синтетических эталонов отдельно для циркония и гафния. Перед нанесением образцов поверхность анода обрабатывают [c.190]

    Последним вопросом, рассматриваемым здесь в связи с анализом легких элементов, является чувствительность рентгеновских спектров, как абсорбционных, так и эмиссионных, к химическому состоянию элемента (см. 1.22). Влияние химического состояния обычно не очень существенно, но оно может проявиться в изменении N , обусловленном смещением максимума интенсивности по щкале длин волн, которое в свою очередь вызвано изменением химического состояния анализируемого элемента. Такое смещение максимума интенсивности аналитической линии по сравнению с положением этой линии, зарегистрированным для чистого элемента, может привести к изменению распределения числа счетов относительно их прежнего среднего значения. Аналитические затруднения такого рода существенно возрастают, если химическое состояние элемента в неизвестных пробах не определено или если таких состояний несколько. Исследования [37] влияния химических связей на положение /Са-линии серы показали, какие изменения можно при этом ожидать (см. 1.24). Хотя обычный аналитический спектрограф и не будет разрещать эти химические смещения, можно показать, что изменение в распределении интенсивности аналитической линии при измерении угла установки гониометра заметно, если такие смещения имеются. [c.235]

    Эмиссионные Да-спектры фосфора снимались на вакуумном спектрографе с фокусировкой по Иоганну. Спектральным анализатором служил кристалл кварца, зогнутый по радиусу 500 мм с отражающей плоскостью (1010). В спектрографе ДРС была переделана кинематика, изготовлен новый кри-сталлодержатель. Изгиб кристалла осуществлялся двумя пластинами, вырезанными и прошлифованными точно по радиусу, что упрощало фокусировку прибора и исключало его дефокусировку во время работы. Значение обратной дисперсии в области исследуемых длин волн составило 6,0 Хе/мм, или 2,03 эв. При измерении абсолютных значений длин волн рентгеновских линий фосфора в элементарном фосфоре и соединениях в качестве реперных линий использовался Да лет железа. [c.103]


Смотреть страницы где упоминается термин Рентгеновская эмиссионная спектрография: [c.145]    [c.243]    [c.477]    [c.457]    [c.477]    [c.421]    [c.283]   
Смотреть главы в:

Ионообменная хроматография в аналитической химии -> Рентгеновская эмиссионная спектрография




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Спектрограф

Спектрограф эмиссионный

Спектрография

гом эмиссионный



© 2025 chem21.info Реклама на сайте