Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Эмиссионный анализ приборы

    Вакуумные фотоэлементы и фотоумножители применяют во всех приборах с фотоэлектрической регистрацией спектра, которые предназначены для работы в видимой и ультрафиолетовой области. В.спектрофотометрах использованы фотоэлементы и фотоумножители отечественные приборы для эмиссионного анализа в настоящее время выпускают как с фотоэлемента.ми, так и с фотоумножителями. В установках для пламенной фотометрии обычно применяют фотоумножители. [c.210]


    Фотоэлектрический стилометр ФЭС-1. Для эмиссионного анализа в видимой области спектра промышленность выпускает фотоэлектрический прибор, рассчитанный на последовательное определение различных элементов в одном образце. Таким образом, этот прибор вполне аналогичен визуальному стилометру, но в нем применена фотоэлектрическая регистрация. [c.147]

    На этом приборе удобно также проверять микро- и макронеоднородность фотографических пластинок. Для обычного эмиссионного анализа в большинстве случаев более удобно работать с микрофотометром МФ-2. [c.178]

    При фотоэлектрическом эмиссионном анализе аналитические линии регистрируют с помощью фотоэлементов.. Результат анализа указывается на шкале измерительного прибора или фиксируется на ленте самозаписывающего прибора. [c.244]

    Эмиссионный спектральный анализ Приборы и приемники [c.11]

    Ниже рассматриваются приборы и вспомогательное оборудование для эмиссионного анализа (табл. 5 и 6), спектрофотометрии (табл. 7), пламенной фотометрии и спектрофотометрии (табл. 8) и флуориметрии (табл. 9). [c.224]

    Велико значение прикладной спектроскопии как аналитического метода, дающего возможность экспериментатору анализировать состав и структуру веществ. Широко известно применение спектральных приборов для технического спектрального анализа по спектрам излучения (эмиссионный анализ) и по спектрам поглощения (абсорбционный анализ). [c.5]

    Работы, изложенные в настоящей главе, связаны с применением спектральных приборов для целей эмиссионного спектрального анализа. Для правильного их выполнения необходимо понимание основ метода качественного и количественного эмиссионного анализа, которые кратко излагаются ниже. [c.238]

    Кварцевый спектрограф ИСП-30 предназначен для количественного и качественного спектрального эмиссионного анализа и для других спектроскопических исследований. Он является некоторой модификацией прибора ИСП-28. Прибор [c.282]

    Для анализа сложных смесей часто объединяют устройства сепаратора и анализатора. Например, составляющие раствора разделяют в хроматографической колонке и регистрируют отдельные пики хроматограммы с помощью регистрирующего ультрафиолетового спектрофотометра. Другим стандартным устройством является объединение газового хроматографа с масс-спектрометром. Эта комбинация была усовершенствована добавлением многоцелевой ЭВМ. Можно надеяться, что в ближайшее время можно будет программировать анализ так, чтобы ЭВМ выдавала в отпечатанном виде химическую структуру отдельных веществ, выделенных из исходного образца. К эмиссионным спектральным приборам с непосредственной выдачей результатов (в ультрафиолетовой и рентгеновской областях спектра), масс-спектрометрам и газовым хроматографам можно подсоединять ЭВМ небольших размеров, которые преобразуют сигнал прибора непосредственно в процентный состав пробы. В состав новых приборов для исследования структуры, таких, как инфракрасные спектрометры и приборы для измерения дисперсии оптической активности, входят небольшие ЭВМ, которые представляют сигнал детектора в виде графиков стандартного типа. [c.539]


    При эмиссионном анализе по атомным спектрам источником света слул ит сама анализируемая проба. Осветитель при этом выполняет только одну функцию — направить световой поток во входную щель прибора, заполнив ее по площади и по апертуре. Чтобы ярче осветить щель, на нее проектируют изображение источника света (обычно с помощью эллиптического зеркала), помещая Б его фокусах щель и источник. При исследовании протяженных объектов (факелы, пламя, плазма) осветитель проектирует на вход- [c.196]

    Приборы для эмиссионного анализа [c.287]

    Золу получали сжиганием осадка в муфельной печи при 500°, а ее состав определяли спектральным эмиссионным анализом на приборе системы Хильгер полуколичественным методом на 42 элемента. [c.413]

    Преимущество атомно-абсорбционного метода в случае анализа изотопного состава состоит в том, что для определения не требуется спектральных приборов с большой разрешающей силой, необходимых при эмиссионном анализе для регистрации отдельных компонент изотопной структуры аналитических линий. Для того чтобы определить концентрацию какого-либо изотопа в смеси изотопов методом атомной абсорбции, достаточно [c.338]

    Однако во многих случаях для контроля чистоты и состава наполняющих газов может быть использован тот или иной тип разряда, возникающий в самих газоразрядных приборах во время нормального режима работы. Хотя число этих исследований очень невелико, они представляют несомненный интерес и расширяют область применения методов эмиссионного анализа. [c.225]

    Основное многообразие спектральной аппаратуры, выпускаемой промышленностью, предназначено в первую очередь для удовлетворения потребностей спектрального анализа. Производится большое количество приборов для эмиссионного анализа в видимой и ультрафиолетовой областях спектра, приборов для атомно-абсорбционного анализа и спектрофотометров, предназначенных для абсорбционного анализа веществ в жидкой и твердой фазе. Эти приборы достаточно подробно описаны в других книгах. Значительно меньше ассортимент приборов для других разделов спектроскопии. В этой главе будет уделено им большее внимание. [c.97]

    Прежде всего следует отметить, что выбор того или иного хода анализа зависит не только от состава анализируемого образца и цели анализа, но и от характеристики используемого прибора. В эмиссионном методе приборы со светофильтрами в основном пригодны для анализа объектов приблизительно одинакового состава и главным образом для определения легко возбуждаемых в пламени щелочных и, в меньшей степени, щелочноземельных металлов. Приборы с интерференционными светофильтрами дают возможность более разностороннего применения. Наиболее универсальными являются фотометры с использованием монохроматоров и среди них спектрофотометры, в особенности высокой дисперсии со сканированием и записью спектра. [c.193]

    Если применить не глазомерный, а аппаратурный контроль поведения вещества, например, в электрической дуге, то оказывается, что видимая окраска вызывается лишь одной или несколькими линиями из того сложного набора — спектра, который характерен для каждого элемента (большая часть линий расположена как раз в невидимой ультрафиолетовой области). Калибруя прибор, т. е. устанавливая зависимость интенсивности типичных линий от количества соответствующих элементов, можно затем определять их количество в неизвестном веществе. Это и есть эмиссионный анализ, применяемый в основном для неорганических объектов — как земных, так и небесных. По спектрам излучения звезд проводят элементный анализ их поверхности. [c.20]

    На схеме показана последовательность всех процессов, происходящих в источнике света и спектральном приборе, и последовательность всех операций, составляющих единую схему атомного эмиссионного анализа любых проб и образцов. [c.24]

    Источнику света в эмиссионном анализе принадлежит решающая роль. Если неправильно выбран источник света или нарушена его нормальная работа, невозможно получить хорошие результаты анализа, даже применяя самые совершенные спектральные приборы и тщательнейшим образом выполняя все операции. [c.45]

    В настоящее время ведутся работы по созданию спектральных приборов, в основу которых положен совершенно иной способ получения спектра — способ селективной модуляции. Излучение каждой длины волны преобразуется прибором в электрический сигнал определенной частоты. Преобразованные сигналы всех длин волн одновременно попадают на приемник, в котором вырабатывается сложный электрический сигнал, несущий информацию об оптическом спектре. Для расшифровки этого сигнала в большинстве случаев требуется ЭВМ. В настоящее время приборы с селективной модуляцией не находят широкого применения в эмиссионном анализе. Но в перспективе их использование возможно, так как они обладают рядом преимуществ перед дисперсионными приборами. [c.107]


    Спектрографы — приборы с фотографической регистрацией спектра, предназначенные для качественного и количественного эмиссионного анализа самых разнообразных проб металлов и их сплавов, порошков и растворов, смеси газов. Спектрографы предназначены для регистрации спектров в видимой, ультрафиолетовой и ближней инфракрасной областях. Для длинноволновой части ИК нет чувствительных фотоматериалов, что и определяет невозможность ее регистрации. Для регистрации спектров в дальнем УФ используются вакуумные спектрографы с отражательной оптикой и специальными фотографическими пластинками. Но в аналитической практике применение этих спектрографов ограничено. [c.137]

    Наиболее широко эмиссионный анализ используют для обнаружения легко и средне возбудимых элементов (их около 70) в металлах и сплавах, в образцах, не проводящих электрический ток,— керамике, горных породах, минералах, рудах, строительных материалах и др. В этом случае техника спектрального анализа по сравнению с полным анализом заметно упрощается. Определяемые элементы одновременно хорошо возбуждаются в дуге постоянного и переменного тока, в которые любые из перечисленных материалов можно вводить без предварительной подготовки. Наиболее чувствительные линии всех определяемых элементов регистрируются обычными спектральными приборами с кварцевой оптикой. [c.170]

    Во всяком случае, сейчас кажется необходимым основательно знакомить всех студентов-химиков с общей методологией анализа и важнейшими современными методами, включая физические и хроматографические. Видимо, пора уже перестать понимать под физико-химическими методами анализа только оптические (преимущественно спектрофотометрию в видимой и ультрафиолетовой областях) и электрохимические методы. Каждый студент-химик должен получить представление о газовой хроматографии, атомно-эмиссионном анализе или масс-спектрометрии, и не где-нибудь, а при изучении общего курса аналитической химии. Это нелегкая задача по ряду причин не хватает приборов, соответствующим образом подготовленных преподавателей методов много, а время всегда ограничено считают, что, скажем, ядерно-физические или рентгеновские методы анализа далеки от химии довлеет груз традиций и т. д. Тем не менее данную задачу нужно решать альтернативы здесь, кажется, нет. [c.595]

    При использовании пламени как источника света (метод ПЭС) и как поглощающего слоя (метод ПАС) техника анализа по существу одна и та же. Не удивительно поэтому, что применяемые на первых порах развития атомно-абсорбционного анализа приборы конструктивно мало отличались от эмиссионных спектрофотометров. Эти простые по своему устройству приборы можно было смонтировать в лаборатории, используя подходящий по дисперсии монохроматор и другие необходимые узлы и детали. Однако быстрое расширение области применения атомно-абсорбционного анализа, возросшие требования к воспроизводимости и производительности аналитических операций, стремление максимально снизить пределы обнаружения стимулировали поиски новых конструктивных решений, способных удовлетворить этим требованиям. [c.102]

    Калий и натрий определяются методом пламенной фотометрии, который является одним из вариантов спектрального эмиссионного анализа. Анализ основан на свойстве атомов при нагревании переходить в возбужденное состояние и излучать электромагнитные колебания, интенсивность которых из.меряется фотоэлектрическими приборами и служит мерой количественного содержания элементов в анализируемом растворе. Нагревание анализируемых веществ в пламенной фотометрии осуществляется в сравнительно низкотемпературном газовом пламени. [c.87]

    Разновидностью эмиссионного анализа является эмиссионная пламенная ф о т о м е т р и я, в которой исследуемый раствор вводят в бесцветное пламя горелки. По изменению цвета пламени судят о виде вещества, а по интенсивности окрашивания пламени - о концентрации вещества. Анализ выполняют с помощью прибора -пламенного фотометра. Метод в основном используется для анализа щелочных, щелочно-земельных металлов и магния. [c.514]

    Этот принцип положен в основу некоторых инфракрасных приборов, но в приборах для эмиссионного анализа пока не использовался. [c.130]

    Характеристики абсорбционного метода. Отличительным достоинством метода абсорбции по сравнению с методами атомного эмиссионного спектрального анализа является то, что в методе абсорбции практически отсутствуют помехи, связанные с наложением линий. Количество линий поглощения, исходящих с нижнего уровня (а только такие практически наблюдаются в пламени), так мало по сравнению с количеством линий испускания, что опасаться помех почти не приходится. Это позволяет применять для абсорбционного анализа приборы с гораздо более скромной [c.292]

    В приборах со сфокусированным пучком злектронов сигнал рентгеновского излучения довольно слабый, и можно полагать, что он исходит из точечного источника. Поэтому рентгеновские спектрометры с полной фокусировкой, работающие с изогнутым кристаллом, более широко используются по сравнению с спектрометрами, имеющими плоский кристалл. Спектрометры последнего типа обычно используются в рентгеновском эмиссионном анализе при возбуждении с помощью рентгеновской трубки. В спектрометре с полной фокусировкой типа Иоганссона, схема которого приведена на рис. 5.3, точечный источник рентгеновского излучения, образец, кристалл-анализатор и детектор перемещаются по одному и тому же кругу радиуса R, называемому кругом фокусировки. Более того, кристалл изгибается так, чтобы кристаллические плоскости имели радиус кривизны 2R, а сама поверхность кристалла шлифуется до кривизны радиуса R. При такой геометрии все рентгеновские лучи, выходящие из точечного источника, будут падать на поверхность кристалла под одним и тем же углом 0 и фокусироваться в одной и той же точке на детектО ре. Этим обеспечивается максимальная эффективность сбора рентгеновского излучения в спектрометре без потери высокого разрешения по длинам волн. Очевидно, что в случае плоского кристалла угол падения рентгеновских лучей будет изменяться по длине кристалла, что. приводит к уширению и возможному наложению пико1В, вследствие чего уменьшаются максимальная интенсивность пика и отношение сигнал/фон. Хотя применение щелей Соллера дает возможность получить более параллельный пучок лучей, падающих на кристалл, однако и в этом случае не удается избежать потери интенсивности сигнала. [c.193]

    Метод молекулярного эмиссионного анализа, являющийся разновидностью пламенной фотометрии, значительно превосходит ее по чувствительности и позволяет анализировать смеси галогенидов, не прибегая к их разделению. Он основан на возбуждении летучих галогенидов ряда / -элементов в зоне горения водородновоздушного или азото-водород-ного пламени и регистрации соответствующих спектров испускания. Основной узел прибора, используемого для выполнения анализа, представлен на рис. 10. Пробу исследуемого вещества (1 мг или 1 мкл) помещают в полость диаметром Ъмм на торце стального стержня, который вводят в пламя на держателе. В полости возникает концентрированное свечение, которое измеряют спектрофотометром с самописцем [2Ш. [c.150]

    Источниками возбуждающего наиряжения служат генераторы дуги пост, тока, активизированнои дуги перемен. тока (нанр., тина ДГ 2), высоковольтной конденсированной искры (наир., типа ИГ-3), генераторы с электронным управлением разряда (напр., типа ГЭУ-2). Для испарения вещества и возбуждения его атомов, ионов и молекул используют также лазер и пламя. Различают эмиссионный С. а. качественный и количественный. Качественный эмиссионный анализ не требует предварительных операций, с к-рыми обычно связан анализ химический. Для полного качественного эмиссионного анализа небольшую навеску вещества возбуждают дугой или искрой, одновременно фотографируя ее спектр. Каждый хим. элемент излучает характерный для него спектр — известный набор спектральных линий, длины волн к-рых сведены в таблицы и атласы. Чтобы установить наличие элемента в пробе, достаточно даже в очень сложном спектре обнаружить несколько его линш . Качественный эмиссионный анализ дает возможность не только устанавливать наличие, но часто и определять приблизительное содержание элемента в пробе. С этой целью используют т. н. последние линии — линии, к-рые при уменьшении содержания элемента в пробе исчезают в спектре в последнюю очередь. Выбор приборов для качественного эмиссионного анализа определяется областью спектра, где расположены самые чувствительные линии элемента, а также дисперсией и разрешающей способностью прибора. Для расшифровки спектрограмм применяют снектропроекторы (напр., типов ПС-18, ДСП-1), таблицы и атласы спектральных линий. В основу количественного эмиссионного анализа положена зависимость мензду интенсивностью спектральной линии определяемого элемента и концентрацией его атомов и ионов в облаке разряда [c.422]

    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]

    Атомио-абсориционный метод нашел широкое распространение в металлургии- Для большинства анализов процедура состоит лишь в растворении образца, разбавлении и снятии показаний. В крупных лабораториях этот метод применяют для анализа образцов, используемых при калибровке приборов автоматического рентгеновского и эмиссионного анализа, а в небольших лабораториях— для повседневных измерений. Метод является весьма удобным для определения почти всех металлов в различных промежуточных и технологических растворах металлургической промышленности. [c.173]

    Для регистрации и оценки спектральных эмиссионных анализов обычно используют фотографические методы. Имеются приборы с непосредственной регистрацией, в которых помещены фотозгмножи-тели, принимающие свет избранных изолированных линий и дающие прямые отсчеты их интенсивностей на измерительных приборах или самописцах. Так как такие приборы дороги, их использование может быть оправдано только в случае, если исследуется большое количество однородных проб. [c.171]

    Для увеличения чувствительности атомно-абсорбционного метода применяют длиннощелевые горелки. В 5Р—90 используются горелки с длиной щели 10 см. Прибор комплектуется тремя типами горелок для смеси ацетилен—воздух, пропан—воздух и типа Мекер для эмиссионного анализа. Высота расположения горелки регулируется при помощи специального штатива с миллиметровыми делениями. Для повышения чувствительности в приборе предусмотрена возможность расширения шкалы регистрирующего прибора. Достигается это установлением на шкале регистрирующего прибора О вместо 100 - и переключением делителя усилителя. Шкалу можно расширить в 5 раз последовательным переключением делителя с предварительной установкой нуля. [c.516]

    Фотоэлектрические стилометры — двухканальные приборы, предназначенные для эмиссионного анализа с дуговым или искровым возбуждением спектра. Они рассчитаны на последовательное измерение интенсивности линий разных элементов в одном образце. Интенснвность линии определяемого элемента измеряется относительно неразложенного света, идущего на фотоэлектрический приемник из канала сравнения. [c.156]

    Приборы высокой разрешающей силы только начинают входить в практику спектрального анализа, в особенности изотопного. По этой причине в прежних руководствах по спектральному анализу приборам такого класса вообще не уделялось внимания. Поэтому мы сочли целесообразным изложить принципы работы этих приборов несколько более детально. Конечно, наше изложение, по необходимости сжатое, затрагивает только те вопросы, которые тесно связаны с излагаемыми во 2-й и 3-й ча-сгях книги методами анализа. В частности, для эмиссионного спектрального анализа несущественно состояние поляризации света и поэтому поляризующее действие прибора мы практически рассматривать не будем. Из рассмотрения выпадают также приборы для инфракрасной и вакуумной ультрафиолетовой областей спектра, поскольку для эмиссионного спектрального анализа обычно используются линии и полосы, расположенные [c.102]

    Применение современных физико-хи.мических методов анализа (ИК-опектроскопии, хроматографии, эмиссионного анализа и др.) позволяет с большой точностью проследить за изменениями характеристик масла холодильных установок, принять меры к предотвращению образования вредных примесей в системе. В последнее врем-я все более широкое распространение получает экспрессный фотоэлектрический метод определения концентрации загрязнений в маслах. Состав загрязнений определяют без предварительного озоления, а регистрацию интенсивности спектральных линий осуществляют многоканальными квантометрами, обеспечивающими быстроту получения результатов анализа. Прибор, выпускаемый французской фирмой ARL, — эмиссионный спектрометр Квантопакт , предназначенный для анализа жидких проб, в том числе и масел, кроме источника возбуждения и спектрометра, имеет электронную из--меритель ную систему и встроенную ЭВМ. Фотометрические установки для спектрального анализа позволяют определять также содержание металлических частиц. По результатам анализа можно оценить степень износа трущихся пар, установить причины неполадок и отказов, регулировать срота проведения профилактических ремонтов. Характерным примером может быть связь между кислотностью масла в холодильной машине и концентрацией меди (рис. 24), полученная в работе [ПО]. [c.54]

    Таким образом, для регистрации спектров рассеяния углеводородных смесей необходимо применять спектрограф, имеющий достаточно большую светосилу и дисперсию, и высокочувствительные фотоматериалы. Подходящим прибором, изготовляемым отечественной промышленностью, является трехпризменный стеклянный спектрограф ИСП-51. Ниже описан опыт работы с этим прибором и с комплектом принадлежностей для комбинационного рассеяния света и эмиссионного анализа, которые к нему прилагаются. Можно, разумеется, пользоваться любыми другими приборами, обладающими необходимой светосилой и дисперсией, например, трехпризменными стеклянными спектрографами фирмы Эрнст Аббе (б. Цейсс, в Иене), Штейнгейля (Мюнхен) или дифракционным спектрографом типа ДФС-4. Следует отметить, что применение спектрографа с больше дисперсией, чем прибор ИСП-51, при той же светосиле представляет несомненные практические преимуш,ества. [c.104]


Смотреть страницы где упоминается термин Эмиссионный анализ приборы: [c.519]    [c.14]    [c.227]    [c.52]    [c.231]    [c.233]   
Оборудование химических лабораторий (1978) -- [ c.225 , c.227 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ приборы

Анализ эмиссионный

гом эмиссионный



© 2025 chem21.info Реклама на сайте