Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Искровые методы

    А1 (искровой метод) 5,98 624,3 623.2 484.2 466.3 559.3 Оранжевые Синяя Яркая синяя Желтая [c.18]

    Предел обнаружения натрия зависит от природы объекта, положения аналитической линии, типа спектрографа и может достигать при прямом определении 10 % [224]. Проецирование на щель спектрографа прикатодного слоя дуги постоянного тока позволяет значительно снизить предел обнаружения натрия [492, 590, 591]. При использовании аэрозольно-искрового метода анализа для определения до 5-10 % натрия в алюминиевых сплавах относительная погрешность составляла 10% [121]. При высоком коэффициенте концентрирования предел обнаружения натрия достигает —10 % и в ряде определений ограничен содержанием натрия в контрольных опытах [360, 492]. [c.98]


    Искровой метод возбуждения упругих волн в твердых телах обладает преимуществами, заключающимися в простоте оборудования и возможности получения мощных акустических импульсов с широким частотным спектром. [c.85]

    Кроме того, некоторые варианты спектральных методов (например, искровые методы возбуждения) позволяют не разрушать пробу. Иными словами, анализировать можно готовые изделия без их существенного повреждения. [c.373]

    Металлическим образцам обычно придают форму диска диаметром около 3 мм, поверхность которого полируют. Образцы такого типа обычно анализируют искровым методом. Если размеры металлических объектов малы, их можно поместить в углубление графитового электрода либо растворить и проанализировать раствор. [c.97]

    Первые четыре параметра определяются так же, как в случае лакокрасочных покрытий. Пористость определяется искровым методом (искровым дефектоскопом), как в случае гидроизоляционных покрытий. [c.240]

    Электрическое напряжение при контроле сплошности покрытия искровым методом, кВ 25 25 10 (на I мм толщины) [c.120]

    Предельная чувствительность искрового метода ограничивается двумя факторами [46]. [c.122]

    Описана методика спектрального определения гафния в двуокиси циркония в интервале концентраций 0,018—77,31% [28]. Образцы в виде раствора, подогретого до 80° С, наносят на торец графитового электрода и подсушивают при 120° С в течение 30 мин. Спектры возбуждают в дуге постоянного тока при 10 а и фотографируют в течение 30—50 сек дифракционным спектрографом. Аналитическими линиями служат Hf 2820 — Zr 2665 и Hf 2641 — Zr 2665 А при концентрации Hf меньше 1 % Hf 2683 — Zr 2754 и Hf 2898 — Zr 2833 А при концентрации Hf от 1 до 20% Hf 2822 — Zr 2700 и Hf 2683 — Zr 2700 А при концентрации Hf больше 20%. Ошибка анализа составляет 6—8% во всем интервале концентраций. По данным [29], определение гафния искровым методом можно проводить в растворах [c.421]

    Тем временем Рэлей продолжал заниматься проблемой. С начала июля 0 н был увлечен идеей выделить новый газ с помощью искрового метода Кавендиша. [c.21]

    Плотность чистого аргона, полученного искровым методом Кавендиша и методом Рамзая с магнием, была равна 19,7 и 19,9 соответственно. Для выявления степени удаления азота наиболее надежным было показание спектроскопа отсутствие даже в случае широкой щели характерной желтой линии азота принималось как решающее доказательство. [c.27]

    С помощью искрового метода впервые в 1943 г. были определены микропримеси в твердых веществах по программе Манхеттенского проекта атомных исследований [18]. Полученные результаты по своей чувствительности для того времени [c.114]


    Целость битумно-рубероидной изоляции может быть испытана искровым методом целость слоя ПСГ этим способом испытать нельзя, так как он не является диэлектриком. [c.36]

    После первого этапа испытания все образцы были проверены искровым методом на вариантов защитных композиций, за исключением IV варианта (22—23), так, как произошло [c.258]

    После первого этапа испытаний все образцы были проверены искровым методом [c.260]

    При футеровке бетонного резервуара сначала наносят слой эпоксидной смолы. (В процессе отверждения этой смолы не происходит нарушения бетона, что имеет место при нанесении полиэфирных смол. Эпоксидные смолы можно применять при большей влажности воздуха, чем полиэфирные.) Затем наносят слой смолы, содержащей сажу или графит, чтобы по окончании работы можно было испытать сплошность покрытия искровым методом. Опыт показал, что толщина покрытия должна быть не более 6 мм. Для повышения механической прочности футеровку армируют стеклохолстом или стеклотканью, масса 1 м которой равна б80 г. [c.185]

    Изложенный атомно-абсорбционный метод анализа твердых проб, сравнительно с обычным эмиссионным дуговым или искровым методом анализа, обладает рядом преимуществ, основными из которых являются применение простой аппаратуры (монохроматоров средней дисперсии, в ряде случаев только фильтров) значительно меньшая зависимость результатов от колебаний температуры отсутствие в необходимости локализации разряда и, наконец, исключение фотографических операций. Основным недостатком метода, пока не устраненным, является невозможность одновременного определения нескольких элементов. Устранению этого недостатка препятствует не столько конструирование многоканального [c.88]

    Схема прибора для испытания непроницаемости эмалевого покрытия искровым методом представлена на рис. 136. [c.331]

Рис. 110. Схема контроля защитных покрытий искровым методом Рис. 110. Схема <a href="/info/1700268">контроля защитных покрытий</a> искровым методом
    Результаты испытания можно получить в более короткий срок, если в цепь включить источник постоянного тока напряжением в 110—120 в, как описано на стр. 175. Этим способом, однако, не удается определить место повреждения футеровки. Поэтому более удобным методом контроля является искровой метод (схема прибора изображена на рис. ПО). [c.285]

    Определение галлия в искре. Впервые искровой метод спектрального анализа галлия при использовании последних линий (4033 и 4172 А) был применен к анализу растворов хлорида галлия [752]. В присутствии 5 мкг Ga визуально наблюдается одна (4172 А), а в присутствии 15 мкг Ga — обе линии. Интенсивности не изменяются в присутствии 100-крагного избыт- [c.159]

Рис. 5.24. Рабочая кривая для определения магния по искровому методу с применением медных электродов и молибдена в качестве внутреннего эталона (по Нахтрибу [17]). Рис. 5.24. Рабочая кривая для <a href="/info/81363">определения магния</a> по <a href="/info/753820">искровому методу</a> с <a href="/info/417295">применением медных электродов</a> и молибдена в <a href="/info/875447">качестве внутреннего</a> эталона (по Нахтрибу [17]).
    Разработанный Голебом искровой метод определения циркония и ниобия в их сплавах с ураном был им же применен [473а] для определения циркония и других основных компонент в сплаве фиссиум (2,5% Мо, 2% Ки, 0,2% НЬ, 0,3% Рс1, 2,5% 2г, остальное — уран). [c.180]

    Гусяцкая и Русанов [82] разработали дуговой и искровой методы количественного определения гафния в цирконии. [c.185]

    Сжигают небольшие пробы (5 мг) двуокиси циркония в электрической дуге. Дуга питалась постоянным током от ртутного выпрямителя (9 а, 220 в). Спектры фотографировали на спектрографе ИСП-22 и на автоколлимаци-онном кварцевом спектрографе Хильгера. Для определения 0,1—55,0% НГ использовали аналитические пары линий Н1 2738,7 — 2г 2754,2 и НГ 2622,7 — 2г 2630,9. Аналитическая пара линий НГ 2641,4 — 2г 2619,2 позволяет определять сотые доли процента гафния в цирконии. В искровом методе предусматривается предварительное изготовление брикетов, состоящих из 75% порошка металлического серебра и 25% анализируемой двуокиси циркония. Необходимое для изготовления брикетов давление в 2000 кг/сж достигалось применением ручного масляного пресса. Для повышения прочности брикеты кратковременно прокаливали на воздухе при 800° С. Вместо серебра можно применять порошок графита. Однако в этом случае брикеты получаются менее прочными. Между брикетом (нижнив электрод) и графитовым стержнем возбуждался искровый разряд от генератора Фейсснера. Можно также применять искровой генератор ИГ-2. Межэлектродный промежуток составлял 3 мм. Для фотографи )ования спектров служил спектрограф ИСП-22 с трехлинзовой осветительной системой. Аналитические пары линий НГ 2641,4 — 2т 2643,4 и НГ 2551,4 — 2г 2550,7 позволяли определять 0,5—82,0% НГ с точностью 5%. На результаты практически не влияет изменение в соотношении серебра и исследуемого порошка двуокиси циркония в брикете, как и изменение давления при изготовлении брикетов. Преимущество искрового метода — весьма малый расход ценных проб на Получение одного спектра расходуется около 0,02 мг смеси двуокисей циркония и гафния. [c.185]


    Серия Химия . В № 6 за 1957 г. помещена статья В. И. Ш л е н-с к а я, Успехи применения органических реактивов в неорганическом анализе за 40 дет. В ДЬ 5 за 1963 г. напечатана статья И. П. Алимарин, Современные успехи опредедения примесей в чистых веществах в № 3 за 1963 г. — Л. Т. Бугаенко, Применение кинетического метода анализа для количественного определения веществ, концентрация которых изменяется во времени в вып. 4 за 1964 г. — Н. И. Т а р а с е в и ч и др.. Спектральный искровой метод анализа растворов в вып. 5 за 1965 г. — [c.61]

    Как отмечалось, абсолютная чувствительность искрового метода примерно одинакова для всех элементов. Хэнней и Эйхерн [42] утверждают, что для обнаружения элемента достаточно присутствие около 10 атомов. Для поверхностных глоев абсолютное значение чувствительности 10 атомов. [c.122]

    Все стандартные многощелевые спектрометры, применяемые в промышленности для эмиссионного анализа искровым методом, в принципе легко приспособить для лазерного спектрохимического анализа, несколько видоизменив электронную измерительную систему, чтобы сделать их пригодными для анализа быстрых и нестационарных сигналов, С помощью современной электроники легко преодолеть трудности, встречавшиеся в прошлом. Система, предназначенная специально для лазерного спектрохимического анализа, подробно описана Трейтлом и др. [35, 47], [c.107]

    Все спектрохимические методы являются относительными, т. е. они дают относительные значения измеряемых величин. Это означает, что пх необходимо калибровать по образцам известного состава. В случае химического анализа с лазерной атомизацией следует различать несколько типов методов в соответствии с аналитической задачей. Лазерный макроанализ, рассматриваемый в разд. 2.10.4, аналогичен анализу твердых материалов обычными дуговыми и искровыми методами, поэтому нет необходимости обсуждать его отдельно. Были предприняты усилия, направленные на разработку полуколичест-венных методов анализа широкого круга материалов с помощью одного или нескольких наборов калибровочных кривых. В большинстве случаев предлагается вводить поправки для компенсации влияния состава матрицы образца, например путем введения поправочных коэффициентов, выведенных эмири-ческим путем, или поправок, основанных на размере кратера. Первый способ был предложен Уэббом и Уэббом [60], второй— Мортоном и др. [61]. Шрот [62, 63] описал универсальный метод, основанный на методе дугового разряда Гарвея [64] для определения 53 элементов во многих металлических и неметаллических образцах. Согласно этому методу, весь набор образцов следует подразделить на несколько групп и для каждой группы ввести свою калибровку. [c.118]

    Среди опубликованных работ по прямому спектральному анализу отдельных редкоземельных окислов или небольшой их группы на примеси нередкоземельных элементов следует выделить работы, содержащие следующие методы фракционное испарение с носителем , метод полного испарения, брикетно-искровой метод [1—13]. [c.18]

    Искровой метод применяется для ориентировочного опреде-левия химического состава стал по виду исчр. [c.59]

    Покрытию стеклом подвергались р—ге-переходы, полученные вплавлением алюмпния в и-кремний с удельным сопротивлением 10—15 ом-см. Одним из токосъемных выводов служил вплавленный алюминиевый столбик. Второй вывод приваривался искровым методом с помощью специальной установки [2] к золотой подложке прибора. После приварки выводов образцы травились в смеси азотной и фтористоводородной кислоты и сушились в течение 2—3 часов при температуре 150°С. [c.207]

    В случае определения примесей в твердых телах предел обнарул ения часто выражают в абсолютных единицах, как ив искровых методах эмиссионного спектрального анализа, использующих графитовые или медные электроды, или как в нейтроноактивационном методе. Иногда предел обнаружения выражают в относительных единицах (мг/г), как в методах эмиссионного спектрального анализа с дугой постоянного тока или в рентгепофлуоресцент-ных методах. Эти данные можно перевести в абсолютные единицы умножением веса пробы па относительный предел обнаружения. [c.15]


Смотреть страницы где упоминается термин Искровые методы: [c.779]    [c.204]    [c.239]    [c.399]    [c.432]    [c.160]    [c.148]    [c.313]    [c.59]    [c.331]    [c.75]    [c.213]   
Смотреть главы в:

Физические методы анализа следов элементов -> Искровые методы




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте