Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Свентицкий

    Источники света. В качестве источников света при эмиссионном спектральном анализе используют дуговые и искровые генераторы. Дуга постоянного тока между электродами горит вследствие термоионной эмиссии с их поверхности. Дуга же переменного тока между металлическими электродами не будет гореть из-за отсутствия термоионной эмиссии, так как напряжение в цепи падает до нуля 100 раз в секунду. За время паузы электроды из-за большей теплопроводности остывают. Для поддержания горения дуги необходимо ионизировать дуговой аналитический промежуток. Это осуществляется наложением маломощного высоковольтного высокочастотного разряда на дуговой. На рис. 82 приведена принципиальная схема генератора активизированной дуги переменного тока, предложенная Свентицким, по которой созданы промышленные генераторы ДГ-1, ДГ-2, ПС-39. [c.187]


    Схема питания активизированной дуги переменного тока, предложенная Н. С.Свентицким [205, 206], приведена на рис. 29. Она имеет два контура. Основной контур питания дуги показан жирными линиями, второй контур-активизатор—тонкими линиями. Между двумя контурами осуществляется индуктивная связь посредством высокочастотного трансформатора, состоящего из катушек самоиндукции L и основного контура и активизатора. Высоко- [c.55]

    Самуэльсон О., Ионообменные разделения в аналитической химии. Изд. Химия , 1966. — 724. Свентицкий Н. С., Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума по спектральному анализу на малые содержания и следы элементов, Тбилиси, 1969, стр. 66. — 725. Свойства фотографических материалов на прозрачной подложке. Сенситометрический справочник, Гостехиздат, 1955 Гороховский Ю. Н., Спектральные исследования фотографического процес са. Физматгиз, 1960. — 726. С д о б н о в а Е. П., Ш, е к и н а Т. В.. Попков К. К. Труды Комиссии по аналитической химии АН СССР, т. 16, Изд. Наука , 1968 стр. 55, — 727. С ев е р и н Э. Н ЖПС, 11, 266 (1969), — 72S, С е л е з н е в а Е. С. Атмосферные аэрозоли (ядра конденсации), Гидрометеоиздат, 1966, стр. 4. 20 146. — 729. Семенов Н. П.. Спектральный анализ кварцевого сырья, Промстройиздат, 1957, стр. 1.-730. Семенова О. П., сб. Спектроскопия. Методы и приложения , Изд. Наука , 1969, стр. 234, [c.396]

    Спектрограммы получают на спектрографе ИСП-22 с трехлинзовой системой конденсоров, при помощи генератора дуги постоянного тока ВАР-3-120-30. Электроды устанавливают на расстоянии 2 мм, включение дуги осуществляют от активизатора Свентицкого после возникновения дуги его отключают. Испарение ведут из анода при силе тока 8 а. Время экспозиции 60 сек. Применяют фотопластинки типа II. Аналитические линии РЬ 2833,07 А и Bi 2993,3 А. Градуировочные графики, по- [c.184]

    Свентицкий И. С. Визуальные методы спектрального аиализа, Физ- [c.220]

    Свентицкий Н С., Таганов К. И. Сб. Материалы X всесоюзного [c.220]

    Свентицкий Н, С., Таганов Fv И., Шлепков а 3. И. Изв. [c.220]

    Поджиг осуи1ествляют с помощью активизатора, собранного по схеме, предложенной Н. С. Свентицким (рис. 42). Повышающий трансформатор небольшой мощности 2 питается от сети переменного тока через реостат. В цепь вторичной обмотки включен конденсатор 3, который заряжается по мере повышения напряжения сети в начале каждого полупериода. Зарядка конденсатора продолжается до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет напряжения пробоя вспомогательного разрядного промежутка 4. После пробоя промежутка высоким напряжением конденсатор разряжается через цепь, состоящую из разрядника и катушки 5. В этом контуре возникают затухающие высокочастотные колебания, которые через повышающий трансформатор 6 подаются на электроды 8 и ионизируют дуговой промежуток. Первичной обмоткой трансформатора служит катушка колебательного контура, а вторичная обмотка 7 включается в цепь дуги. Конденсатор 9 замыкает цепь вторичной обмотки трансформатора и препятствует попаданию высокочастотных колебаний в сеть. Сопротивление конденсатора R  [c.68]


    Определение натрия в солях калия [356]. Метод применен для определения 10 —10% натрия в растворах КС1, ККОз, К28О4. Анализ проводят в дуге переменного тока с напряжением 180—200 В, силой тока 8—9 А, применяя активизатор Свентицкого. Спектры снимают на пластинки изоорто или изопанхром, ширина щели 0,0015— 0,01 мм, экспозиция 8—15 с. При определении 10 —10 % натрия аналитическая пара линий Ка 588,995 нм—К 580,10 нм, относительная погрешность 14%. При определении 10" —10% натрия измеряют почернение линий натрия 330,23 нм, калия 344,64 нм и почернение фона вблизи этих линий относительная погрешность 5%. [c.103]

    Педос Ф. 3., Свентицкий Н. С. Оптика и спектроскопия, 4, 407 [c.192]

    В Советском Союзе для получения активизированной дуги переменного тока применяют генераторы типа ПС-39, ДГ-1 и ДГ-2, в основу которых положена схема Н. С. Свентицкого. Генераторы ДГ-1 и ДГ-2 различаются в основном конструктрвным оформлением. Оба генератора позволяют получить кроме дуги переменного тока низковольтную и высокочастотную искру. Последняя для анализа нефтепродуктов не представляет интереса и здесь не рассматривается. [c.57]

    Методу спектроскопического определения небольших количеств водяного пара в воздухе в ограниченных объемах при пониженном и нормальном давлениях посвящена работа К. С. Гаргера В качестве источника возбуждения спектра использовался тлеющий разряд в универсальной трубке Фриша возбуждаемый от индуктора, дающего напряжение 10—30 кв с активи-затором дуги Свентицкого Р ]. Гаргер указывает также на возможность применения конденсированного разряда. Разрядная трубка наполнялась смесью воздуха с водяным паром. Упругость паров воды определялась по температуре отростка с дистиллированной водой, помещенного в дюаровский сосуд с охлаждающей смесью. Примесь паров воды 10 обнаруживается по линии Н, увеличение влажности до 0,01%—0,2% приводит к появлению в спектре воздуха линий и Н , а также полосы [c.207]

    Анализируемый осадок сульфата стронция или эталон смешивают с равным по весу количеством угольного порошка, содержащего 0,5% BisOs. Используют угольные электроды с наружным диаметром 3,5 мм, внутренним 2,0 мм и глубиной кратера 4 мм. Верхним электродом служит угольный стержень, заточенный на конус. Каждым образцом заполняют три электрода на 3 мм глубины во избежание выброса вещества. Спектрограммы получают на спектрографе ИСП-22 с трехлинзовой системой конденсоров при помощи генератора дуги постоянного тока ВАР-3-120-30. Электроды устанавливают на расстоянии 2 мм, включение дуги осуществляют от активизатора Свентицкого после возникновения дуги его отключают. Испарение ведут из анода при силе тока 8 а. Время экспозиции — 60 сек. Применяют фотопластинки типа П. Аналитические линии РЬ 2833,07 А и Bi 2993,3 А. Градуировочные графики, построенные в координатах [c.214]


Библиография для Свентицкий: [c.234]    [c.193]    [c.217]    [c.101]    [c.372]    [c.193]    [c.318]    [c.261]    [c.288]    [c.220]    [c.220]    [c.220]    [c.220]    [c.428]    [c.599]    [c.264]   
Смотреть страницы где упоминается термин Свентицкий: [c.73]    [c.225]    [c.192]    [c.288]    [c.288]    [c.294]    [c.221]    [c.213]    [c.220]    [c.220]   
Химическая литература и пользование ею Издание 2 (1967) -- [ c.232 ]

Химическая литература и пользование ею (1964) -- [ c.239 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте