Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Квантометры

    В любом случае независимо от вида анализа данных и последующей их обработки актуальной является задача по формированию информации о структуре с помощью датчиков (масс-спектрометров, квантометров, фотометров, спектрометров ЯМ.Р УФ-, ИК-ПМР-спектрометров и др.) физико-химических приборов, результатом работы которых (спектр, рентгенограмма и т. п.) и являются признаки объекта исследования, его первичные дескрипторы. [c.92]


    Спектральный анализ прямым методом осуществляют в специальной ванночке, куда заливают пробу масла и помещают вращающийся дисковый электрод. Состав загрязнений определяют по спектру паров, образующихся при их сгорании. Чтобы повысить точность метода, анализ проводят с помощью квантометров — многоканальных фотоэлектронных приборов, регистрирующих интенсивность спектральных линий, а результаты обрабатывают с помощью электронно-вычислительной техники. [c.35]

    В первом отечественном квантометре ДФС-10 (позднейшая модификация — ДФС-36) полихроматор снабжен 36-ю передвижными щелями, позволяющими одновременно выделять из спектра 36 спектральных линий. Прибор имеет рабочую область спектра 190—700 нм. В качестве диспергирующего элемента использована вогнутая дифракционная решетка с 1200 или 1800 штрих/мм и радиусом кривизны 2 м. Входная щель, дифракционная решетка и выходные щели размещены по кругу Роуланда (диаметр круга равен радиусу кривизны решетки). Для уменьшения габаритных размеров прибора круг Роуланда расположен вертикально. Прибор позволяет выполнять анализ по 12-ти различным программам, причем число определяемых элементов по каждой из программ можно варьировать от 1 до 35. Для одновременного определения десяти элементов в одном образце требуется не более 2 мин. [c.70]

    С созданием квантометров различного назначения наступил новый период в развитии спектрального приборостроения. Характерными чертами этого этапа являются автоматизация [c.71]

    Существенную роль играет рассеянный свет и потери света Б спектральном приборе. Снижения рассеянного света добиваются уменьшением числа оптических поверхностей, а также применением оптических систем, не имеющих специальной фокусирующей оптики. Например, в квантометрах с этой целью применяют вогнутые отражательные решетки, которые сами фокусируют спектр в фокальной окружности, где установлены выходные щели. [c.72]

    Простейшие способы фотоэлектрической регистрации возможны только при использовании источников возбуждения спектров, обеспечивающих постоянное во времени и пространстве свечение разряда. Поскольку такими свойствами большинство способов возбуждения спектров в достаточной степени не обладает, основным способом определения относительной интенсивности спектральных линий, принятым в квантометрах, является измерение заряда на накопительных конденсаторах (рис. 3.12, а). [c.80]

    Работа измерительных схем квантометров основана на накоплении зарядов на конденсаторах (см. разд. 3.1.4). Система выходная щель — ФЭУ — накопительный конденсатор представляет собой отдельный спектрометрический канал. В современных установках для экспресс-анализа таких каналов может быть несколько десятков (до 85). [c.133]


Рис. З.ЗТ. Функциональная схема квантометра ДФС-51 Рис. З.ЗТ. Функциональная схема квантометра ДФС-51
    Подготовка квантометра к работе. Включают квантометр и генератор в сеть и прогревают электрическую схему не менее [c.135]

    По окончании работы выключить квантометр и генератор. [c.137]

    Типичным примером аналитического применения спектрометрии является анализ растворов, а также определение многих элементов, совместно присутствующих в пробах металлов, с использованием автоматических приборов (квантометры) в черной и цветной металлургии, в экспресс-методах производственного контроля. Спектрометрический анализ характеризуется значительной быстротой при хорошей воспроизводимости средняя квадратичная ошибка определений составляет 1—5%. Ввиду того что относительная ошибка этого метода чаще всего постоянна, его используют для определения легирующих компонентов или вообще компонентов, присутствующих в небольших количествах. [c.196]

    При массовых серийных экспрессных анализах однотипных образцов различных сплавов и сталей, нанример в металлургии, иш-роко применяются полихроматоры, позволяющие одновременно регистрировать спектры более десятка определяемых элементов. В этом случае такие приборы называются квантометрами. Среди выпускаемых в Советском Союзе квантометров для анализа металлов и сплавов следует отметить 16-канальный (для определения 16 элементов) прибор МФС-8, а также 24-канальный прибор ДФС-51 (вакуумированный), которые используют для анализа чугунов, сталей на серу, фосфор, углерод и другие элементы. Кван-тометры ДФС-44 и ДФС-40 предназначены для определения 40 элементов. [c.116]

    Вакуумный квантометр ДФС-31. Другой тип квантометра ДФС-31 рассчитан для работы в более коротковолновой области (1600 — 3300 А), где расположены интенсивные спектральные линии многих элементов. Воздух сильно поглощает излучение в области короче 1850 А, поэтому корпус прибора откачивается механически насосом до давления 0,01 мм рт. ст., а штатив для электродов продувается током аргона, так как дуговой разряд не возникает при низком давлении. Прибор имеет десять выходных щелей и фотоумножителей (приемники света) два из них рассчитаны на работу в области короче [c.150]

    Накопление фототока использовано в фотоэлектрическом стилометре ФЭС-1 и квантометрах ДФС-10 и ДФС-31. [c.198]

    В квантометре ДФС-10 имеется 12 накопительных конденсаторов, которые в зависимости от заданной программы могут быть подключены к нужным приемникам света так, что общее число спектральных линий, одновременно измеряемых в одном образце, может быть не больше [c.198]

    В то же время для анализа руд, минералов и других подобных объектов квантометры применяют редко. Дело в том, что здесь скорость и точность анализа ограничена и при регистрации спектра, и при предварительной обработке проб, так как они сильно отличаются друг от друга по составу и структуре. Введение в этом случае квантометра не увеличит сколько-нибудь заметно ни скорости, ни точности анализа и затраты на его приобретение окажутся рациональными только при большом числе анализов, когда становится важной производительность метода. [c.273]

    Применение квантометров позволяет сократить продолжительность анализа до 1—2 мин. Ошибка, даваемая самим регистрирующим устройством, очень мала — в большинстве случаев она лежит в пределах (0,5—1,0%). Для того чтобы получить высокую точность всего анализа, необходимо очень тщательно отработать все остальные стадии анализа. Сравнительно небольшие ошибки других операций, которые незаметны при менее точной фотографической и тем более визуальной регистрации, в этом случае могут существенно снижать точность анализа. Поэтому массовое внедрение фотоэлектрических методов заставило пересмотреть и другие операции при количественном анализе и тщательно отрабатывать их каждую деталь. [c.273]

    Недостатком является высокая стоимость больших многоканальных квантометров, которые позволяют одновременно анализировать все нужные элементы. Приборы для последовательного анализа типа фотоэлектрического стилометра ФЭС-1 эффективны только при небольшом числе элементов, определяемых в каждом образце. Быстрая перестройка прибора при переходе от одной аналитической линии к другой сказывается на точности анализа. [c.273]

    Горные породы исследовали при помощи квантометра ДФС-10 (результаты приведены в таблице). [c.122]

    Квантометр ДФС-ЮМ калибровали пр 1 помощи четырех эталонен и получили следующие, усредненные по многим измерениям, показания прибора  [c.128]

    При помощи квантометра МФС-3 в экспресс-лаборатории анализировали состав латуни марки ЛС-62 по ходу плавки. Спектры возбуждали в дуге переменного тока. Время экспозиции порядка 30 сек задавали временем накопления электрического заряда на конденсаторе канала линии сравнения, которой служила для всех элементов линия спектра меди. Регистрограмма результатов последовательных измерений относительных интенсивностей линий [c.129]

    Оборудование ЦЗЛ и ХАЛ зависит не только от средств, выделяемых на развитие аналитической службы, но и от типа технологического процесса, вида полупродуктов и готовой продукции. Основное оборудование — спектрографы, квантометры, хроматографы. В ряде производств используют также экстракционные, фотометрические, ионометрические, титриметрические методы и др. Так, на металлургических комбинатах, где полупродуктами и продуктами являются металлы и сплавы, до 75% анализов проводят спектральными методами на вакуумных и рентгеновских кванто-метрах и экспресс-анализаторах. [c.230]


    По способу регистрации спектра все спектральные методы разделяются на визуальные, фотографические и фотоэлектрические, а спектральные приборы — на спектроскопы (стилоскопы), спектрографы и спектрометры (квантометры). Наиболее важными частями спектральных приборов являются диспергирующее устройство и щель прибора, так как спектральная линия— это ее монохроматическое изображение. Основной деталью щели являются ее щечки. Промежуток между щечками должен быть правильной формы,. края имечек строго параллельны и скошены в виде ножа, чтобы отраженный от них свет не попадал в прибор. Щечки раздвигаются с помощью микрометрического винта, позволяющего устанавливать ее ширину с точностью до 0,001 мм. Рабочая ширина щели составляет 0,005—0,020 мм, поэтому малейшее ее загрязнение приводит к искажению спектра и ошибкам U анализе. Поверхности ножей щели очищают заостренной палочкой из мягких пород дерева (спичка). Не рекомендуется проводить очистку металлическими [c.650]

    Наиболее распространены в аналитической практике спектрографы — приборы для фотографической регистрации спектров и фотоэлектрические приборы типа квантометров. Приборы для визуального наблюдения спектров — спектроскопы, стилоскопы, стило-метры— применяют реже. [c.654]

    В фотоэлектрическом методе регистрации соотношения интенсивностей спектральных линий определяемого элемента и элемента сравнения осуществляют с помощью квантометров. Металлическую пробу, состав которой следует определить, укрепляют в штативе, она служит одним из электродов, между которыми с помощью генератора возбуждается электрический разряд. Спектральный прибор разлагает излучение в спектр. Аналитические линии выделяются с помощью выходных щелей, установленных в фокальной плоскости спектрального прибора. Световые потоки линий проецируются на катоды фотоэлектронных умножителей, фототоки которых заряжают накопительные конденсаторы, и измеряются электронно-регистрирующим устройством. Выходной регистрирующий прибор выдает показания в виде логарифма отношения интенсивностей линий определяемого элемента и элемента сравнения. Аналитические графики строят в виде зависимости показания прибора от логарифма концентрации определяемого элемента в эталонах. [c.690]

Рис. 30.19. Оптическая схема квантометра ДФС-36 Рис. 30.19. <a href="/info/1831217">Оптическая схема</a> квантометра ДФС-36
    Метод атомно-абсорбционного анализа находит применение для определения малых и высоких концентраций металлов. Выпускаемые промышленностью многоканальные приборы типа квантометров позволяют проводить анализы многокомпонентных материалов. [c.704]

    КВАНТОМЕТРЫ, см. Эмиссионный спектральный анализ. [c.252]

    Установка ДФС-44 представляет собой невакуумный вариант квантометра ДФС-40. Она предназначена для анализа металлов, сплавов и порошкообразных материалов, имеющих сложный спектр. В конструкции полихроматора предусмотрено новое устройство сканирования и автоматической корректировки положения спектра, которое осуществляется дискретным перемещением входной щели с помощью управляемого от ЭВМ шагового двигателя. В штативе прибора имеется устройство, обеспечивающее автоматическую последовательную установку 18-ти пар электродов на оптическую ось. Прибор дополнительно комплектуется источником индуктивно-связанной плазмы. [c.71]

    Простейший растровый конденсор (рис. 3.9) состоит из плосковыпуклой линзы /, на плоской стороне которой расположен набор маленьких линзочек 2 с одинаковыми фокусными расстояниями. Если бы линз 2 не было, линза 1 давала бы изображение излучателя в плоскости линзы 4, помещенной перед щелью 5. Совокупность же линз / и 2 дает ряд уменьшенных изобрал ений источника в плоскости 5 и далее линзой 4 — в плоскости б объектива коллиматора. Получается, что на каждый небольшой участок объектива падает свет от всех частей источника, т. е. линии будут равноинтенсивными по своей длине. Система освещения щели растровым конденсором использована, например, в квантометре ДФС-36. [c.74]

    Многоканальные фотоэлектрические спектрометры (каантометры) широка применяют а промышленности для экспрессного и маркировочного анализа металлов и сплавов. Типичная функциональная схема квантометра показана на рис. 3.31, Спектральный прибор представляет собой полихроматор, в котором входная ш,ель, вогнутая дифракционная решетка и передвижные выходные щели расположены по кругу Роуланда. Излучение источника света, работающего в атмосфере инертного газа, растровым конденсором направляется через входную щель на дифракционную решетку с радиусом кривизны 1—2 м и числом штрихов до 2400 на 1 мм. Дифракционная решетка разла- гает излучение в спектр и фокусирует его по дуге АВ. Выходные щели выделяют из этого спектра нужные линии. За выходными щелями расположены зеркала, направляющие выделенные излучения на фотокатоды фотоумножителей. [c.133]

    Последовательное определение различных элементов увеличивает продолжительность анализа и создает ряд других трудностей. Поэтому в настоящее время большое распространение получили фотоэлектрические приборы — квантометры, в которых все нужные элементы определяются одновременно. Для этого необходимо выделить значительное число (до нескольких десятков) аналитических спектральных линий разных элементов. Поэтому в фокальной поверхности спектрального аппарата устанавливают много выходных щелей. Такие приборы называют полихроматорами. Впрочем, название поли-хроматор относят часто не только к спектральному аппарату с несколькими выходными щелями, но и ко всему квантометру. [c.145]

    Отечественная промышленность выпускает квантометры ДФС-10, в основу которых положен по-лихроматор с вогнутой решеткой, имеющей 1200 штр/мм и фокусное расстояние 2,5 м. [c.149]

    Фотоэлектрические методы. Фотографические методы анализа остаются до настоящего времени основными для самых разнообразных объектов. Но при анализе металлов и сплавов обычно нужна высокая точность и скорость. Наиболее полно удовлетворят этим требованиям применение современных квантометров с фотоэлектрической регистрацией спектра. Больнюе количество однотипных образцов, поступающих на анализ, и быстрая подготовка их к анализу делают применение квантометров очень действенным. [c.273]

    Определить максимально допустимую ширину входных и выходных ш,елей монохроматора или квантометра, позволяющую избежать наложения ближайших соседни виях  [c.114]

    Современные атомно-абсорбционные спектрометры снабжены мини-ЭВМ и цифропечатными устройствами. Многоканальные приборы типа квантометров позволяют выполнять до 600 определений в час. [c.648]

    Фотоэлектрические установки типа квантометра 1со"лплсктуются специальными генераторами е электронным управлением, например ГЭУ и УГЭ-4. Такие генераторы обеспечивают следующие режимы возбуждения спектра дуга переменного тока, выпрямленная дуга различной полярности и скважности (соотношение времени горения дуги и наузы за полупериод тока) с силой тока от 1,5 до 20 А дуга постоянного тока (от 1,5 до 20 А) низковольтная искра при напряжении 250—300 В, высоковольтная искра при напряжении 7500—15 000 В импульсный разряд боль-шо й мощности. Во всех режимах обеспечивается электронное управление разрядом и широкое варьирование параметров разрядного контура. Источник питания— сеть трехфазного тока 380 В, 50 Гц или однофазного тока 220 В, 50 Гц. [c.663]

    Квантометр может быть настроен на анализ двенадцати различных сплавов по двенадцати программам. По одной программе одновременно возможно определение от одного до тридцати пяти элементов. Продолжительность анализа по одному каналу — 5 с, определение в пробе десяти элементов — 2—3 мин, производительность — 500—1000 определений в смену. Прибор рассчитан на круглосутОЧНуЮ рзботу. [c.690]


Смотреть страницы где упоминается термин Квантометры: [c.61]    [c.375]    [c.12]    [c.81]    [c.136]    [c.12]    [c.149]    [c.149]    [c.128]    [c.133]    [c.647]    [c.46]   
Смотреть главы в:

Спектральные приборы -> Квантометры

Инструментальные методы химического анализа  -> Квантометры

Оптический и рентгеноспектральный анализ -> Квантометры


Аналитическая химия. Кн.2 (1990) -- [ c.0 ]

Современная аналитическая химия (1977) -- [ c.99 ]

Аналитическая химия Часть 2 (1989) -- [ c.29 ]

Инструментальные методы химического анализа (1989) -- [ c.196 ]

Люминесцентный анализ неорганических веществ (1966) -- [ c.145 ]

Курс аналитической химии Издание 5 (1981) -- [ c.390 ]

Физико-химические методы анализа Издание 4 (1964) -- [ c.175 , c.241 ]

Основы аналитической химии Кн 3 Издание 2 (1977) -- [ c.223 , c.233 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Беляев, Л. М. Иванцов и М. В. Никитина — Сравнительные исследования установки ДФС-10 и квантометра фирмы

Квантометр и полихроматор

Квантометр и полихроматор Параметры призменных и дифракционных приборов

Квантометр рентгеновский, промышленный

Квантометры рентгеновские

Лаврова, А. В. Кузнецова и Н. С. Захваткина — Анализ руд и продуктов их флотации на квантометре ДФС

Пример работы по способу внешнего стандарта на квантометре ФРК

Рентгеновские спектрографы квантометр фирмы ARL

Рентгеновский квантометр фирмы ARL. Быстродействующий многоканальный спектрограф



© 2026 chem21.info Реклама на сайте