Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Спектральный анализ газовых смесей

    Содержание газов определяют еще и путем их предварительного извлечения из навески металла в специальную разрядную трубку с последующим спектральным анализом газовой смеси (см. стр. 265). Этот метод менее распространен потому, что анализ газовых смесей затруднителен и нет достаточно надежных и простых методов полного извлечения газа из металла. [c.235]


    Какие затруднения встречаются при анализе газовых смесей В каких случаях анализ наиболее прост и надежен Привести примеры успешного применения спектрального анализа газовых смесей. [c.294]

    СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ [c.3]

    Книга посвящена методам количественного спектрального анализа газовых смесей. Она содержит подробное описание аппаратуры, необходимой для проведения анализа, методов составления эталонных смесей и конкретных методик как эмиссионного, так и абсорбционного анализа газов, [c.4]

    Настоящая книга посвящена только методам спектрального анализа газовых смесей. Изложение других методов газового анализа можно найти в ряде общих руководств [c.10]

    В спектральном анализе газовых смесей можно использовать не только спектры испускания, но и спектры поглощения. [c.13]

    Катодное распыление является источником ошибок спектрального анализа газовых смесей, так как различные газы по-разному поглощаются металлической пленкой, образующейся при распылении. Благодаря этому во время разряда может произойти изменение состава смеси газов, что неизбежно должно сказаться на результате спектрального анализа. Поглощение и выделение газов самими электродами и распыленным материалом заставляет, где возможно, отказаться от применения источников с внутренними электродами для целей спектрального анализа, или же работать при малых токах и высоких давлениях, чтобы уменьшить катодное распыление. Для уменьщения роли поглощения газов следует вести исследования в потоке газа через разрядный промежуток. [c.41]

    При проведении спектрального анализа газовых смесей, как правило, необходимо иметь вакуумную установку. Назначение вакуумной установки откачка разрядной трубки и всей системы, впуск анализируемой смеси в разрядную трубку, составление эталонных смесей, осуществление контроля над давлением. [c.60]

    Схемы питания источников света для спектрального анализа газовых смесей [c.82]

    Во многих случаях, в частности при проведении спектральных анализов газовых смесей, приходится сталкиваться с тем, что интенсивность спектральной линии меняется не только из-за изменения концентрации элемента Б смеси, но и из-за изменения условий разряда (см. 15). Тогда, согласно формуле (4.5), с учетом реабсорбции [c.146]


    Метод добавок может найти широкое применение при спектральном анализе газовых смесей, так как техника приготовления чистых газов чрезвычайно сложна, и по мере увеличения чувствительности анализа к чистоте газа будут предъявляться все большие требования. Поэтому метод добавок может оказаться единственно возможным методом анализа малых примесей и целого ряда многокомпонентных смесей газов ). [c.149]

    В спектральном анализе чаще всего точность. метода оценивалась с помощью вероятной ошибки р9 ]. В. В. Налимов считает более удобным пользоваться среднеквадратичной ошибкой, которая оценивается с помощью малого числа измерений при этом распределение ошибок может и не подчиняться гауссовскому закону распределения. Оценка точности результатов спектрального анализа газовых смесей будет в дальнейшем производиться по средне-квадратичной ошибке. [c.160]

    Остановимся на вопросе о предыстории разрядной трубки. Во многих случаях на результаты анализа влияют газы, которые ранее в ней светились. Особенно это сильно сказывается при использовании источников света с внутренними электродами. Поэтому разработку всякой методики спектрального анализа газовых смесей следует начать с проверки того, влияет ли на результаты анализа газ, светившийся в разрядной трубке до впуска анализируемой смеси. На основании длительного опыта по анализу газовых смесей мы можем рекомендовать следующий прием. Пусть определяются малые примеси элемента В в элементе А. Тогда надо снять последовательно три спектра при определенном содержании газа В в газе А. Каждому из трех снимков предшествуют три операции  [c.163]

    Интересные результаты по спектральному анализу газовых смесей были получены Панетом и Петерсом Им удалось обнаружить в воздухе 10 см гелия и, неона. Источником напряжения являлся индуктор, параллельно которому включался искровой промежуток разряд возбуждался в узком капилляре. Электроды в виде тонких проволок могли передвигаться вдоль капилляра условия разряда при этом сильно менялись. [c.177]

    В предыдущих параграфах нами были рассмотрены методы количественного спектрального анализа газовых смесей, в которых в качестве диспергирующих систем служили спектрографы или монохроматоры. Необходимость использования вакуумной установки и сложной спектральной аппаратуры делает большинство методик [c.217]

    Важной аналитической задачей является определение газов кислорода, азота и водорода в металле. Предварительное извлечение газов, например, плавлением металла в вакууме с последующим спектральным анализом газовой смеси обычно не дает хороших результатов. Более надежный метод определения газов непосредственно в металлическом образце с помощью мощного импульсного разряда в атмосфере углекислого газа или инертных газов. Хорошие результаты дает метод извлечения и возбуждения газов в ходе анализа, который обеспечивает наибольшую чувствительность и точность. Анализ ведут в атмосфере инертных газов в закрытых камерах. В мощной дуге (ток 20— 30 а) происходит плавление образца, который укрепляют на графитовом электроде. Газы из металла поступают в разряд. Температура дуги между угольными электродами в атмосфере инертного газа оказывается достаточной для возбуждения кислорода и азота. Если температура недостаточна, то сначала сжигают пробу в дуге, а затем в той же камере зажигают дополнительный более жесткий разряд, в котором возбуждаются газы, извлеченные из образца в атмосферу камеры. [c.286]

    Применение атомно-абсорбционного метода для спектрального анализа газовых смесей в некоторых отношениях проще, чем в случае остальных веществ, поскольку не требуется предварительное переведение образцов в газообразное состояние. Для одноатомных инертных газов отпадает также необходимость диссоциации молекул. [c.335]

    Первый путь — полное экстрагирование газа из навески с последующим спектральным анализом газовой смеси. Этому способу присущи все трудности физико-химических методов (возможность неполного выделения газа из металла и неполного улавливания выделившегося газа). Кроме того, спектральный анализ сложных газовых смесей, каковыми являются продукты экстракции из металла, сам по себе также представляет большие трудности. [c.196]

    Спектральный анализ газовых смесей находит все большее применение как в ярор/.ышленности, так и в лабораторной практике. Однако до сих пор он остается молодой ветвью общих спектрально-аналитических методов и имеет свои специфические особенности и трудности. В области эмиссионного анализа эти трудности отчасти связаны со своеобразием возбуждения спектральных линий в газоразрядной плазме низкого давления, отчасти с тем, что неизбежное выделение и поглощение газов стенками разрядной трубки снижает точность анализов. Тем не менее в ряде случаев удалось с успехом применить спектральные методы для определения состава газовых смесей. Анализ инертных газов на чистоту в процессе их заводского производства, контроль за газами, выделяемыми при работе различных вакуумных приборов, анализ воздуха и многие другие задачи проще и быстрее всего уже сегодня решаются спектральными методами. [c.7]


    Для спектрального анализа газовых смесей в качестве источника света часто применяется высокочастотный разряд. Экспериментальными мастерскими НИФИ ЛГУ выпущено три типа высокочастотных генераторов ВГ-2, ВГ-3 и малый генератор на лампе ГУ-29. Схема генератора ВГ-2 дана на рис. 33. Генератор работает на частоте 6 Мгц, мощность 350 вт. В схеме не предусмотрена возможность изменения частоты колебания. [c.83]

    Для характеристики методов спектрального анализа газовой смеси мы будем пользоваться понятиями абсолютной и относительной чувствительности. Абсолютная чувствительн( сть — это наименьшее обнаруживаемое количество вещества. Относительная чувствительность — это наименьшая обнаруживаемая концентрация р ]. [c.167]

    Интенсивности. тиний азота сравнивались с интенсивностями линий железа, так как железо содержалось в электродах в виде примеси. Однако такое сравнение Вряд ли целесообразно истому, что интенсивность ли-ний материала электродов непостоянна. Как видно из таблицы, наименьшая чувствительность достигнута при определении примесей в азоте. Чтобы увеличить чувствительность определения водорода в азоте, к азоту добавляется гелий. При этом интенсивность линий На резко возрастает интенсивность линии На в отсутствии гелия при 10% водорода в смеси равна интенсивности линии На в присутствии гелия при 1,75% водорода в смеси. Метод, использованный Хейесом, часто применяется в спектральном анализе газовых смесей. Прибавление в больших количествах элемента с высоким потенциалом возбуждения повышает электронную температуру разряда, а значит, и чувствительность определения трудновозбудимого компонента ). [c.177]

    В таблице приведены основные результаты по спектральному анализу газовых смесей. Интервалы концентраций во многих случаях. могут быть расширены. Не всегда условия возбуждения смеси являются наиболее благоприятными. Зачастую он диктовались конкретными условиями опыта (например, малое количество газа). Поэтому при разработке методики анализа необходимо руководствоваться практическими соображениями (см. 16). Отсутствие ссылок на литературный источник означает, что метод разработан в лаборатории НИФИ ЛГУ. [c.264]

    А531. 10 X в и д и н Я. А., Масс-спектральный анализ газовых смесей на приборе типа МГС-2. Зав. лаб., 23, 35—41 (1957). [c.600]

    Ю X в и д и н Д. А., Масс-спектральный анализ газовых смесей на приборе типа МАГС-2, Заводская лаборатория , 1957, № 1, стр. 37. [c.159]

    Фриш с. Э. Спектральный анализ газовых смесей. Вестн. Ленингр. ун-та, 1950. № 6, с. 26—29. Библ. с. 29. 6035 Фрум Ф. с. Исследование реакции с дифенилкарбазидом на ртуть. [Открытие и фотс-колориметрическое определение ртути]. Уч. зап. Горьков, ун-та, 1949, вып. 15, с, 70—75, Библ, 9 назв, 6036 [c.230]

    Экспериментальные трудности количественного спектрального анализа газовых смесей заключаются главным образом в невозможности в большинстве случаев использовать конденсированную искру, — надежный источник света, широко применяемый при спектральном анализе твердых веществ, обеспечивающий равномерное свечение всех компонентов анализируемого вещества. Искра не применима для спектрального анализа газов, так как в ней спектр газа почти всегда забивается спектром электродов. Другая причина трудностей заключается в тех изменениях в исследуемой смеси газов, которые происходят в ней во время свечения. Газы адсорбируются элeкtpoдaми и стенками сосуда. В газах, кроме того, под влиянием электрического разряда происходят химические процессы, состав газов меняется, возникают новые компоненты, которые могут вступать в реакцию с электродами и стенками сосуда. И поэтому изменения, происходящие в газовой смеси при свечении, делают результаты спектральных анализов газов мало воспроизводимыми. [c.248]


Библиография для Спектральный анализ газовых смесей: [c.8]    [c.301]    [c.308]    [c.281]    [c.430]    [c.391]    [c.383]    [c.497]   
Смотреть страницы где упоминается термин Спектральный анализ газовых смесей: [c.572]    [c.387]    [c.383]   
Смотреть главы в:

Эмиссионный спектральный анализ атомных материалов -> Спектральный анализ газовых смесей




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ газовый

Спектральный анализ



© 2025 chem21.info Реклама на сайте