Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Анализ вещества спектральный

    В 40-х годах масс-спектральный анализ начали применять для исследования углеводородных и других смесей. Оказалось, что каждый углеводород дает свой спектр ионизированных частиц СН, СП о и др. По этим масс-спектрам оказалось возможным установить состав углеводородных смесей, впускаемых в масс-спектрометр. В настоящее время масс-спектрометрия широко применяется для изотопного анализа веществ, а в некоторых случаях используется и для анализа углеводородных и других смесей. [c.221]


    Практической целью методов атомной спектроскопии при анализе вещества является качественное, полуколичественное или количественное определение элементного состава анализируемой пробы. Еще 25—30 лет назад эти задачи решались, по существу, лишь одним из методов — атомно-эмиссионным методом спектрального анализа в оптическом диапазоне спектра, В настоящее время достаточно широкое применение получили также методы анализа по атомным спектрам поглощения и флуоресценции в оптическом диапазоне, а также по эмиссионным и флуоресцентным спектрам в рентгеновском диапазоне. Во всех случаях в основе этих методов лежат квантовые переходы валентных или внутренних электронов атома из одного энергетического состояния в другое. [c.53]

    Спектроскопия занимает ведущее положение среди современных инструментальных методов анализа. В спектральных методах используют различные формы взаимодействия электромагнитного излучения с веществом для определения структуры соединений, свойств атомов и молекул, для качественного обнаружения и количественного анализа веществ. В этой главе дан краткий обзор спектроскопических методов анализа и подробно рассмотрены наиболее важные из них. [c.352]

    Метод основан на визуальном изучении спектра анализируемого вещества, наблюдаемого через окуляр спектрального прибора (наиболее распространены стилоскопы и стилометры). Идентифицируя линии в спектре, проводят качественный анализ, а оценивая их относительные интенсивности, — полуколичествен-ный и количественный анализ. Визуальный спектральный анализ отличается простотой техники эксперимента, экспрессностью и наглядностью, а также невысокой стоимостью аппаратуры. К недостаткам визуального метода следует отнести субъективный характер оценки спектра, высокие пределы обнаружения элементов, за исключением щелочных и щелочноземельных металлов, и низкую воспроизводимость определений. [c.12]

    Экспериментальный метод исследования атомов. Экспериментальной основой теории строения атомов служат главным образом данные, полученные при изучении атомных спектров испускания или поглощения излучения, регистрируемые спектральными методами. Эти методы использовали вначале (после их разработки в 1859 г.) для химического исследования атомного (элементного) состава веществ (спектральный анализ), в дальнейшем они были усовершенствованы и теперь являются мощным средством для изучения строения вещества. [c.10]

    Основные характеристики и области применения спектрального анализа. Как мы видим, с помощью спектрального анализа можно определять как атомный (элементарный), так и молекулярный состав вещества. Спектральный анализ позволяет проводить [c.9]


    Значительно ниже точность анализа веществ, состав и структура которых сильно меняется от пробы к пробе, но в последнее время в этой области положение заметно улучшилось. Стал возможным количественный спектральный анализ руд, минералов, горных пород, шлаков и тому подобных объектов. Большой вклад в работу по повышению точности спектрального анализа внесли советские спектроскописты. Хотя полностью задача еще не решена, количественный анализ неметаллических проб сейчас широко применяется во многих отраслях промышленности в металлургии, геологии, при производстве огнеупоров, стекол и других видов продукции. [c.11]

    Так был открыт новый метод определения химического состава вещества — спектральный анализ. [c.28]

    Спектральный анализ относится к числу наиболее широко применяемых физических методов качественного и количественного анализа вещества. При помощи спектрального анализа можно открыть присутствие ничтожных следов элементов, так как он отличается высокой чувствительностью. Этот анализ позволяет одновременно определять многие элементы при совместном их присутствии. Спектральный анализ дает надежные результаты и имеет то преимущество перед химическими методами анализа, что в большинстве случаев не требует предварительного разделения анализируемых веществ. Кроме того, для проведения спектрального анализа требуется немного времени и достаточно небольшого количества испытуемого вещества (несколько миллиграммов). [c.474]

    Эмиссионные спектры (излучения) бывают непрерывные (от раскаленных твердых и жидких тел), а также линейчатые и полосатые (от нагретых или возбужденных электрическим разрядом газов). Линейчатый спектр получается от излучения, испускаемого атомами, а полосатый—от излучения, испускаемого молекулами. Для каждого рода атомов получается свой индивидуальный спектр с определенными длинами волн. На использовании этой особенности химических элементов основан спектральный анализ веществ, в частности широко используемый для обнаружения различных примесей в полупроводниках и металлах. Очень простой линейчатый спектр получается для водорода в видимой области, для частот линий которого Бальмер в 1885 г. нашел очень простое выражение --- [c.70]

    Разряд в полом катоде. Особое место среди источников света в спектрографическом анализе веществ особой чистоты занимает разряд в полом катоде, позволяющий понизить пределы обнаружения на несколько порядков [162, 165, 361, 367, 1163]. Показана эффективность применения полого катода для определения многих примесей, в том числе натрия, в труднолетучих основах и особо чистых веществах [386]. Изучено влияние различных факторов на интенсивность линий натрия химических свойств газа-носителя, геометрических )азмеров полости, величины разрядного тока [358], давления газа 176, 358, 661], способа введения раствора в полый катод [366], наложения магнитного поля [423, 541]. Исследовано распределение интенсивности спектральных линий натрия по поперечному сечению [c.110]

    Успехи твердофазного материаловедения тесно связаны с эффективностью использования химических знаний и опыта, что значительно расширяет область применения химического интеллекта. Еще совсем недавно усилия химиков были направлены главным образом на синтез и анализ химических веществ. В технологии твердофазных материалов их активность сводилась к химическому анализу исходного сырья, промежуточных и конечных продуктов. Эта область, основанная на аналитической химии, в настоящее время значительно расширилась благодаря развитию новых, главным образом физических и физико-химических, методов анализа, включая спектральные, люминесцентные, струк-турные, электрохимические, термические, кинетические и иные средства диагностики. [c.131]

    Каждый спектральный прибор предназначен для регистрации спектра в определенной области длин волн. В ультрафиолетовой и видимой областях широко применяют как призменные, так и дифракционные спектральные приборы. Спектрографы с кварцевой оптикой позволяют получать спектр в области 200—600 нм, в которой расположены чувствительные линии большинства из известных элементов. Спектрографы со стеклянной оптикой используют для работы в видимой области от 360 до 1000 нм. Приборы с дифракционной решеткой позволяют получать спектр в интервале длин волн от 200 до 1000 нм. Эти приборы, обладающие большой дисперсией, дают возможность разделять спектральные линии с близкими длинами волн, что особенно важно для анализа веществ, спектр которых богат линиями. [c.323]

    Эмиссионный спектральный (атомно-эмиссионный) анализ основан на регистрации линейчатых спектров, излучаемых парами определяемого вещества в плазме электрической дуги или в искре. Эти спектры называют спектрами излучения или эмиссионными спектрами, а анализ — эмиссионным спектральным. Спектральный анализ характери- [c.43]

    Спектральный анализ. В широком смысле слова это название включает целый набор методов качественного и количественного анализа, основанных на использовании спектров испускания (эмиссионных), поглощения, отражения и люминесценции. Исторически и практически наиболее важен классический атомно-эмиссионный спектральный анализ, предназначенный для качественно-1 о и количественного элементного анализа вещества. Он позволяет определять практически все элементы периодической системы в широчайшем диапазоне концентраций - от 10 % мае. (10 г/л) [c.455]


    Анализ твердых неметаллических материалов. Такие объекты включают в себя природные минералы, руды, полупроводниковые вещества и материалы, различного рода стекла. Основу газосодержания перечисленных объектов составляют газовые включения. Задача анализа в этом случае может заключаться как в определении полного газосодержания, так и в определении содержаний отдельных газообразующих элементов (как правило, кислорода, углерода, серы). Первая задача обычно решается применением вакуумной высокотемпературной экстракции газов из анализируемой пробы с последующим объемно-манометрическим измерением количества газа. Условия экстракции (температура, сбор газа и пр.) определяются отдельно для каждой конкретной аналитической задачи. Вторая задача решается на основе применения различных селективных методов анализа — масс-спектрального, спектрального, различных вариантов метода изотопных добавок и др. [c.930]

    Другие спектрографы. Кварцевый лабораторный спектрограф ИСП-30 настольного типа применяется для качественного анализа металлов, сплавов и руд стеклянный трехпризменный спектрограф ИСП-51 используется для анализа веществ, содержащих элементы с малым числом спектральных линий. Для анализа веществ, содержащих элементы с особо сложными спектрами, используют спектрограф СТЭ-1. Для качественного и количественного анализа металлов, руд, минералов и др. применяют длинна-фокусный спектрограф ДФС-8 (три модификации) с дифракционными решетками и дифракционный спектрограф ДФС-452. [c.181]

    В Советском Союзе имеются большие достижения в области теоретических основ аналитической химии — теории ионных равновесий, комплексообразования, окислительно-восстановительных процессов, теории действия органических аналитических реагентов, экстракции, соосаждения, неводного титрования. Внесен заметный вклад в анализ органических веществ, например полимеров, элементоорганических соединений. Успешно развивается теория и практика инструментальных методов анализа эмиссионного спектрального анализа, атомно-абсорбционного, люминесцентного, фо-т о>1е.трического, радиоактивационного. [c.9]

    Спектральный анализ — физический метод качественного и количественного анализа веществ, основанный на изучении их спектров, подразделяющихся на спектры испускания (э.миссионный), поглощения (абсорбционный), комбинационного рассеяния света, люминесценции, рентгеновские. [c.43]

    В качестве внутреннего стандарта при спектрографическом методе анализа веществ на примесные элементы часто используется фон в спектре. В этом случае иптепсивиость фона измеряется справа и слева от спектральных линий определяемого элемента, а затем усредняется. [c.94]

    Особое место в развитии методов спектрального анализа занимает анализ веществ высокой чистоты, значение которого в различных областях техники и науки постоянно возрастает. Это радиоэлектроника, особенно полупроводниковая техника, квантовая электроника, космическая и квантовая техника, новые системы преобразования энергии, производство химических реактивов и др. Содержание п И1месей в ряде. материалов не должно превышать 10" —10 % и ниже. Для решения такой задачи привлекаются различные методы аналитического контроля, однако методы спектрального анализа обладают рядом преимуществ, например доступностью и простотой эксплуатации спектральных установок наряду с возможностью определения большого числа элементов одновременно, низкими пределами обнаружения н допустимой для этих объектов точностью анализа. [c.195]

    Чанг, Айрленд и Таи (1961) использовали в качестве ловушки U-образ-ную капиллярную трубку, которую припаивали непосредственно к газовой кювете. Они проводили спектральный анализ вещества не под атмосферным давлением, а при его собственном давлении пара. Вследствие влияния давления на объем вещества чувствительность определения, однако, больше, если вещество находится в виде смеси с инертным газом под давлением 1 атм и его парциальное давление равно 1 мм, чем в том случае, когда оно находится в чистом виде при общем давлении, равном 1 мм (Андерсон, 1961). [c.260]

    Среди бытую Дих у нас в страгге стихийно сложившихся классификаций чистоты особо чистых веществ наименее правильным является понятие спектральнс)Чистое вещество . Практика выпуска различных веществ общепринятых квалификаций показывает, что характеристика чистоты вещества не может быть связана с одним каким-либо методом анализа, нанример спектральным. При определении чистоты вещества чаще всего используется комплекс довольно различных методов анализа (химический, спектральный, люминесцентный, полярографический, масс-спектральный, радиоактивационный и т. д.). При этом руководствуются преимуществами (быстрота, точность, чувствительность, простота определения) тех или иных методов анализа для определения той или иной микропримеси или группы некоторых микропримесей. Надо иметь в виду и то обстоятельство. что сами методы анализа непрерывно совершенствуются в направлении повышения их чувствительности то, что было спектрально чистым веществом несколько лет тому назад сейчас уже является спектралыюгрязным . [c.27]

    В разделе 5.1 указывалось, что условием спектрофотометрического анализа вещества в присутствии примеси служит отличие спектра поглощения основного вещества от спектра примеси. Можно предполагать, что в большинстве случаев вблизи максимума поглощения основного вещества поглощение примеси соответствует нисходящему или восходящему участку спектральной кривой примеси. Эти участки в не слишком широком интервале длин волн хорошо аппроксимируютс прямыми линиями. Для таких случаев предложено несколько методов анализа. [c.98]

    Разработка и валидация высокочувствительного и избирательного метода анализа тестируемого фармакологического вещества в биологических жидкостях является необходимым и важным предварительным этапом для решения каждой из перечисленных задач. Как правило, в фармакокинетических исследованиях используются высокоэффективная жидкостная и газожидкостная хроматография, реже — радиоимму-нохимический анализ-и спектральные методы (с предварительным концентрированием тест-вещества). [c.615]

    В 1955 г. австралийский физик Алан Уолш указал на потен-Щ1альные возможности атомно-абсорбционного метода в спектральном анализе. К 1970 г. уже было более 10 тыс. серийных приборов для атомно-абсорбционного анализа. Метод атомноабсорбционного анализа открыл новую страницу в развитии элементного анализа вещества. Его применяют в самых разно образных областях науки и техники. [c.9]

    Буравлев Ю.М. Атомный эмиссионный спектральный анализ вещества. Киев Изд-во МВ и ССОУССР, 1980. 140 с. [c.429]

    Для анализа вещества по спектру необходимо располагать базой данных — набором эталонных ИК-сиектров большого числа соединений. В настоящее время каждая спектральная лаборатория должна иметь в своем персональном компьютере спектры наиболее часто встречающихся в ее практике молекул. Можно воспользоваться как собственными спектрами, так и имеющимися в литературе каталогами инфракрасньпх спектров [2-10]. При сравнении необходимо использовать те же условия регистрации, что и в эталонном спектре (растворитель, концентрацию и толщину слоя). Как известно [11], растворитель и концентрация влияют на положение полос в спектре и их интенсивность. Использование слишком тонких слоев и очень разбавленных растворов не позволяет обнаружить слабые полосы в спектре в слишком толстых слоях искажается соотношение интенсивности различных полос и велика вероятность появления лишних полос — обертонов или примесей. [c.435]

    Спектральные приборы предназначены для качественного и количественного анализа веществ на основании измерения и исследования их спектров в оптическом диапазоне длин волн (10 —10 мкм). Принцип действия большинства спектральных хфиборов можно пояснить с помощью имитатора (рис. 11.5). Форма отверстия в равномерно освещенном экране I соответствует функции /(2), описьшающей спектр. Отверстие в экране 2 соответствует функции описывающей способность [c.209]

    КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ НРИМЕСЕЙ МЕТАЛЛОВ ПРИ ХИМИКО-СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ВЕЩЕСТВ, ОБРАЗУЮЩИХ ЛЕТУЧИЕ ФТОРИДЫ [c.127]


Библиография для Анализ вещества спектральный: [c.425]    [c.112]    [c.644]    [c.198]    [c.427]    [c.430]   
Смотреть страницы где упоминается термин Анализ вещества спектральный: [c.54]    [c.12]    [c.55]    [c.58]    [c.429]    [c.200]    [c.443]    [c.226]    [c.268]   
Аналитическая химия. Т.1 (2001) -- [ c.42 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ вещества

БИОФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ Капустин, Н. А. Лебединский. Применение методики эмиссионного спектрального анализа при изучении действия на рыб токсических веществ

Краткое описание метода спектрального анализа минеральных веществ

Оптические методы анализа Эмиссионный спектральный анализ Некоторые методические особенности спектрального анализа веществ высокой чистоты. И. А. Кузовлев, Н. М. Кузьмин

Подготовка твердых органических веществ для спектрального анализа

Практические вопросы спектрального анализа чистых веществ Оборудование лаборатории и организация работы по анализу чистых веществ. Анализ тонкого слоя пробы

Предварительное концентрирование примесей для целей спектрального анализа чистых веществ Методы концентрирования и их характеристики

Применение спектральных методов для анализа веществ высокой чистоты. Г. А. Певцов, В. 3. Красильщик, Т. Г. Манова

Российские и другие стандарты на методы атомно-эмиссионного спектрального анализа различных веществ и материалов

Спектральный анализ

Специфичность количественных спектральных измерений легко ассоциирующих веществ и количественный анализ воды

Сравнительное изучение состава сложных смесей органических веществ комбинированным спектральным микрометодом анализа. Б. А. Смирнов

Стандарты в спектральном анализе. Методы определения концентраций вещества в пробе

Химические и физико-химические методы анализа Применение электрохимических методов концентрирования при спектральном анализе веществ особой чистоты. (Обзор) Красильщик, А. Ф. Яковлева

Шаевич, С. Б. Шубина. Анализ вещества как процесс преобразования сигнала Некоторые следствия для спектрального анализа

Электрохимическое концентрирование при спектральном анализе веществ высокой чистоты

Эталоны для спектрального анализа чистых, веществ



© 2025 chem21.info Реклама на сайте