Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Стержни Нернста

    Другим источником света в инфракрасной области спектра является штифт Глобара, представляющий из себя карборундовый стержень диаметром 5—10 мм, длиною Юсж. При пропускании тока 10—15 а он нагревается до 1200°. Его излучение несколько интенсивней, чем у штифта Нернста в области больше 15 мк. В средней и близкой инфракрасной области интенсивность его излучения ниже, чем у штифта Нернста. Штифт Глобара так же дает очень стабильное излучение. [c.38]


    Наиболее распространенными источниками в инфракрасной области спектра являются штифты Нернста и Глобара. Штифт Нернста представляет собой небольшой стержень сечением 1,5—2 мм, длиной 30 мм, состоящий из окислов редкоземельных элементов. Он дает интенсивное избирательное излучение в средней инфракрасной области (в интервале от 5 де 16 мк). Штифт Нернста является идеальным источником излучения для спектроскопии в близкой инфракрасной области спектра, так как работает очень стабильно и дает большую яркость. На рис. 14 приведена примерная кривая распределения излучения штифта Нернста. [c.38]

    В качестве тепловых источников излучения применяются также штифты накаливания штифт Нернста (стержень из окислов циркония, тория и иттрия, накаленный током до 2000° К) и штифт Глобара (стержень из карбида кремния — силита, нагретый до 1500° К). Эти источники дают излучение в видимой и, главным образом, в ИК-области спектра (до 10—15 мкм). На рис. 41, а приведены кривые излучения тепловых источников 1—лампа накаливания, 2 — штифт Нернста, 3 — Гло-бар [69]. [c.128]

    Штифтовая лампа Нернста, или, как ее принято называть, штифт Нернста, представляет собой небольшой стержень, изготовленный из окиси циркония с примесью окислов иттрия, тория, церия и некоторых других элементов. Длина стержня — 30 мм, диаметр—1—3 мм, цвет—желтоватый или молочно-белый. На концах стержня имеются платиновые электроды, на которые [c.10]

    Условие (IV.26) необходимо, но недостаточно для обеспечения заданной разрешающей способности / , которая далеко не всегда может быть реализована из-за малой величины лучистого потока Р, попадающего на приемник. Особенно часто ощущается недостаток света при исследовании спектров поглощения в инфракрасной области. В инфракрасных спектрометрах применяются тепловые источники излучения (силитовый стержень, штифт Нернста), обладающие в этой области невысокой спектральной яркостью, причем, в отличие от спектрографа, недостаток света невозможно компенсировать большой экспозицией. Кроме того, чувствительность приемников инфракрасного излучения (полупроводниковые фотосопротивления, термоэлементы, болометры, оптико-акустические приемники) значительно ниже, чем у фото- [c.144]

    Из оксидов некоторых металлов редких земель выделывают волокнистые газокалильные сетки. Нернст применил лантаноиды для изготовления стержней в лампах накаливания (штифт Нернста). При пропускании электрического тока через такой стержень он испускает мягкий белый свет. Фториды лантаноидов употребляются для изготовления углей дуговых ламп, чтобы создать более яркое пламя дуги. [c.280]


    Инфракрасная спектроскопия. Сердцем ИК-спектрографа является диспергирующее устройство — система призм из плавленого кварца и различных солей или дифракционная решетка. Источником ИК-излучения (Я.> 2 мкм) служит глобар — стержень из карбида кремния, нагреваемый током до 1000— 1200°С, или штифт Нернста (смесь оксидов редкоземельных металлов), нагреваемый до 2000°С, а также ртутная лампа, в которой отсекается коротковолновое излучение. Таким образом, удается охватить и длинноволновую область, вплоть [c.150]

    Обычными источниками получения инфракрасных лучей являются нагретые тела. Так, применяются стержни из тугоплавких окислов (2г, ТЬ, Се, стержни Нернста) или же карбид кремния, нагреваемые с помощью электрического тока до 1500°. В советской модели спектрографа ИКС-14 применен силитовый стержень. [c.38]

    Глобар — силитовый стержень из карбида кремния, нагреваемый электрическим током до 1200° С. Глобар получил широкое распространение в последнее десятилетие и все более вытесняет штифт Нернста. Он обладает небольшим отрицательным температурным коэффициентом сопротивления и не требует предварительного подогрева. В табл. 32.1 приводятся технические характеристики штифта Нернста и глобара [11]. [c.260]

    Молекулярный спектральный анализ ведется в основном по спектрам поглощения и главным образом в инфракрасной области. На фоне сплошного спектра источника излучения наблюдаются отдельные линии и полосы поглощения. Для применяемых тепловых источников (лампа накаливания, штифт Нернста, силитовый стержень) их спектральная яркость в узком интервале длин волн может считаться постоянной. Тогда, как было выяснено в п. 3, поток Р сплошного спектра через выходную щель одинаков, независимо от ее положения в спектре и от вида аппаратной функции монохроматора  [c.129]

    В настоящее время в инфракрасной области спектра используются главным образом два типа источников излучения, накаливаемых электрическим током штифт Нернста и силитовый стержень. [c.201]

    ИЛИ кварцевом баллоне, но при длинах волн выше 3,5 мкм стекло интенсивно поглощает. В интервале от 1 до 30 мкм лучшим источником, пожалуй, является штифт Нернста. Это — стержень или полая трубка около 2 см в длину и 1 мм в диаметре, изготовленные из смеси оксидов таких элементов, как церий, цирконий, торий и иттрий. Штифт устойчив при высокой температуре и не подвержен окислению, поэтому с ним можно работать на воздухе. Он имеет отрицательный температурный коэффициент сопротивления, поэтому, прежде чем пропускать через него ток, его нужно нагреть до собственной температуры. Эта температура лимитирует ток при очень высокой температуре штифт может перегореть. [c.101]

    Штифт Нернста — стержень из окислов циркония, тория и иттрия.— Прим. ред. [c.597]

    Инфракрасный спектрометр ИКС-12. Источником инфракрасных лучей обычно служит карборундовый стержень (глобар), который нагревают электрическим током. Для этой же цели применяют и штифт Нернста, такл<е нагреваемый электрическим током. Штифт представляет собой стержень из тонкоизмельченной, спрессованной и сцементированной смеси окисей циркония, тория и церия, В холодном состоянии он не проводит тока, поэтому его пpeдвapнfeльнo нагревают пламенем газовой горелки для снижения сопротивления. [c.257]

    Для исследования спектров в ИК области используют обычно спектрофотометры, работающие в интервале от 1,0 до 50 мкм (от 10000 до 200 см ). Осн. источниками излучения в них являются стержень из карйида кремния (глобар), штифт из смеси оксидов циркония, тория и иттрия (штифт Нернста) и спираль из нихрома. Приемниками излучения служат термопары (термоэлементы), болометры, разл. модели оптико-акустич. приборов и пироэлектрич. детекторы, напр, на основе дейтерированного триглицинсульфата (ТГС). В спектрофотометрах, сконструированных по классич. схеме, в качестве диспергирующих элементов применяют призменный монохроматор или монохроматор с дифракц. решетками. С кон. 60-х гг. 20 в. вьшускаются ИК фурье-спектрофотометры (см. Фурье-спектроскопия), к-рые обладают уникальными характеристиками разрешающая способность-до 0,001 см точность определения волнового числа v-до 10 " см" (относит, точность Ду/уя  [c.397]

    Источники излучения. Источником излучения в средней инфракрасной области служат штифт Нернста и глобар. Штифт Нернста применяется с первых лет развития спектрофотометр ни и до настоящего времени. Он представляет собою стержень из сцементированной и спрессованной смеси окислов циркония, церия и тория, разогреваемой электрическим током до 1600—1700° С. Он обладает отрицательным температурным коэффициентом электрического сопротивления и поэтому требует предварительного подогрева (горелкой или иным способом) до температуры порядка 800° С. При температуре 1500 С штифт Нернста излучает как абсолютно черное тело в ближней инфракрасной области при увеличении длины волны его коэффициент черноты уменьшается и глобар становится более выгодным. [c.260]


    Штифт Нернста Силитовый стержень [c.202]

    Обычными источниками инфракрасного излучения являются лампа Нернста и глобар. Лампа Нернста представляет собой стержень длиной около 1 см и диаметром 1 мм, полученный спеканием смеси окислов церия, циркония, тория и иттрия. Высокая температура стержня достигается электронагревом. Глобар — аналогичный стержень из карбида кремния. И тот и другой стержень являются очень хорошими и легко регулируемыми источниками инфракрасного излучения для тех длин волн, которые наиболее часто применяются в анализе. [c.75]

    Тем не менее имеется ряд доступных источников, которые достаточно хорошо приближаются к идеальному и служат вполне удовлетворительно. Одним из них является стержень из карбида кремния, известный под названием глобар. Этот источник обычно работает нри 1400°. Другим источником является смесь окислов циркония, иттрия и тория, известная под названием штифт Нернста. Обычно его используют при температуре около 1900°. [c.247]

    Наиболее распространенными источниками в области 1(Ю —4000 см" являются глобар, представляющий стержень из карбида кремния, и штифт Нернста, состоящий из смеси оксидов Щ1ркония, тория и иттрия. Источник с несколько пониженной излучательной способностью, но с гораздо большим временем жизни может быть изготовлен [c.18]

    Силитовый стержень, называемый иногда глобаром, приготовляется из карбида кремния. Он обладает небольшим отрицательным температурным коэффициентом электрического сопротивления. Диаметры стержней значительно больше, чем у штифта Нернста, поэтому их проводимость достаточно высока для накаливания без внешнего подогревания. Для обеспечения контакта между стержнем и подводящим ток проводником концы стержней утолщаются, покрываются металлом (серебром или алюминием) и обжимаются специальным металличе-ски.м хомутиком. В табл. 7 сопоставлены некоторые характерные данные относительно штифта Нернста и силитового стержня. [c.202]

    Источниками инфракрасного излучения для получения спектра служат тепловые источники, такие как глобар, штифт Нернста и нихромовая лампа. Глобар представляет собою стержень, изготовленный из карбида кремния. Рабочая температура глобара 1300 К. Штифт Нернста — стержень, изготовленный из диоксида циркония с примесью оксидов иттрия, тория, церия. Рабочая температура — 1700 К. [c.177]

    Глобар представляет собой стержень длиной 5 см из карбида кремния, который нагревается электрическим током до 1300—1700 °С. Штифт Нернста состоит из смеси оксидов циркония и иттрия и представляет собой полый стержень длиной 3 см, нагреваемый до 1500—2000 °С. Хотя эти источники являются более интенсивными, чем нагреваемая проволока, их мощность [c.729]

    Еще один источник, глобар, представляет собой стержень из карбида кремния несколько больших размеров, чем штифт Нернста. Во избежание окисления его следует эксплуатировать при более низких температурах, а концы необходимо охлаждать путем сильной вентиляции . При длинах волн выше 30 мкм относительная эмиссионная способность глобара больше, чем у штифта Нернста. [c.101]

    В качестве источников инфракрасного излучения используют светильники Нернста, глобары и светильники с нихромовой проволокой. Основной частью светильника Нернста является стержень из окиси циркония, внутри которого помещена платиновая проволока. Источником излучения в глобаре служит стержень из карбида кремния. В промышленных спектрофотометрах JRB и JR9, разработанных фирмой Be kman orp., в качестве источников света используется нихромовая проволока и светильник Нернста, рабочий диапазон спектров которых лежит в пределах от 2 до 25 ммк. [c.537]

    В качестве источника облучения применяют глобар и штифт Нернста. Глобар представляет собой стержень из карбида кремния, нагреваемый электрическим током до 1300—1700 °С, а штифт Нернста в виде полого стержня длиной 3 см изготавливают из окислов циркония и иттрия. [c.76]

    Источники ИК-излучения. Сплошное ИК-излучение получают от инертного твердого тела, нагретого электрическим током. Стержень из карбида кремния, называемый глобаром, при нагревании до 1500 °С между двумя электродами излучает энергию в области 1—40 мкм. Лампа Нернста излучает в интервале 0,4— 20 мкм (рис. 23-2). Она представляет собой стержень из оксидов циркония и иттрия, нагретого электрическим током до 1500 °С. [c.125]

    В инфракрасной области в качестве источников света, обладающих сплошным спектром, применяются нагреваемые электрическим током тела, находящиеся на воздухе (штифт Нернста и глобар). Штифт Нернста представляет собой стерженек, изготовленный из тонко размолотой и сцементированной смеси окислов циркония, тория, церия и некоторых других элементов. При обычных условиях эксплуатации максимум спектра излучения этого источника находится около 1,4—1,5 мкм. Глобар или силитовый стержень изготовляется из карбида кремния. Максимум спектра излучения глобара расположен около 1,8 мкм. [c.163]

    Спектральные приборы для исследований в ИК-области спектра состоят из источника излучения, монохроматора и фотометрической части с регистрирующим устройством. Источник излучения с непрерывным спектром в ИК-области необходим в тех случаях, когда исследуют спектры поглощения веществ. Наиболее часто применяют такие источники излучения, как штифт Нернста и силитовый стержень — глобар (см. разд. 2.2.3 и 2. 2.4). Источник излучения помещают в кожух, охлаждаемый водой. В основном применяют неселективные приемники ИК-излучения с высокой чувствительностью. Разрешающая способность прибора зависит от чувствительности приемника, так как при использовании приемников с низкой чувствительностью потребуются более широкие щели в монохроматоре, что приведет к снижению разрешающей способности. [c.187]

    Для псч 1учении ИК-спектров образец помещают на пути одного из лучей двухлучевого инфракрасного спектрофотометра и измеряют зависимость относительной г.нтенсивности проходящего (а следовательно, и поглощаемого) света от длины волны (или волнового числа). Обычным источником инфракрасного излучения служит штифт Нернста, представляющий собой стержень из сплава окислов циркония, кттрня и эрбия, нагреваемый до 1500 "С. Для получения монохроматического света используют призмы или дифракционные решетки последние обладают более высокой разрешающей способностью. Стекло и кварц сильно поглощают во всей области ИК-спектра, и поэтому их нельзя использовать для изготовления кювет или призм. Для этих целей обычно применяют галогениды металлов (например, хлористый натрий). Выпускаемые в настоящее время спектрофотометры снимают полный спектр (2,5—25 жк, 4000—400 см -) в течение нескольких минут. [c.33]

    Штифт Нернста представляет собой стержень длиной 30 мм 1 диаметром 1,5—2 мм, спрессованный при высокой температуре и порошков окислов циркония, тория и иттрия. На концах штифт имеются платиновые контакты. При комнатной температуре штиф Нернста является непроводящим. Нагревают его при помощи гс релки или платинового нагревателя. Режим работы рабочая тем пература О1КОЛО 1700°С, i/ 100—200 В / 0,3—0,9 А. Интенсив ность излучения штифта Нернста в ближней ИК-области выше чем у глобара. Он обладает более высокими стабильностью и срс ком службы Гдо 160 ч). [c.38]

    Для работы в инфракрасной области используют ИК спектрофотометры, в основе конструкции которых обычно лежит двухлучевая система (рис. VI. 13). В качестве источников инфракрасного излучения чаще всего используют штифтовую лампу Нернста и глобар. Штифтовая лампа представляет собой стержень, изготовленный из смеси оксидов редкоземельных элементов. Для получения ИК излучения стержень нагревают до 1500 °С. [c.115]

    Источниками излучения 1В большинстве приборов являются лампы накаливания. Они представляют собой палочки карбида кремния (силитовый стержень — глобар) или очищенных окисей редкоземельных элементов — циркония, тория, иттрия (штифт Нернста). Оба элемента нагреваются электрически и при температуре 1200—2000° излучают радиацию с максимумом между 1,5 и 2,5 ц по типу радиации черного тела. [c.210]


Смотреть страницы где упоминается термин Стержни Нернста: [c.54]    [c.269]    [c.270]    [c.484]    [c.44]    [c.268]    [c.18]    [c.323]    [c.136]   
Экспериментальные методы в неорганической химии (1965) -- [ c.136 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Нернст



© 2025 chem21.info Реклама на сайте