Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Анализ легкоплавких металлов

    АНАЛИЗ ЛЕГКОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ [c.187]

    Нагревание электродов и характер процессов, происходящих на их поверхности, зависят от размеров электродов. При работе с мелкими образцами необходимо поддерживать постоянство их размеров и формы. Используют массивные держатели для улучшения отдачи тепла от образца и жесткий разряд небольшой мощности. При работе с дугой применяют прерыватели, которые включают разряд на небольшие промежутки времени. Прерыватель широко используют также при анализе легкоплавких металлов и Рис. 140. Впеденме мо- сплавов. [c.246]


    При помощи активизатора, схема которого приведена на рис. 109, можно получить и прерывистую дугу, если в цепь первичной обмотки трансформатора включить механический прерыватель. Обычно к этому прибегают при анализе легкоплавких металлов, включаемых электродами, для предотвращения их плавления. [c.185]

    Техника работы при анализе сплавов различна в зависимости от решаемой задачи. Например, при анализе готовых изделий большого размера производится предварительный электроискровой отбор пробы. Образец небольшого размера используется как электрод, противоэлектрод в этом случае — угольный стержень или стержень из чистого металла (алюминия, меди, железа). Этим методом нельзя пользоваться при анализе легкоплавких металлов и сплавов. Для изучения распределения включений и примесей в сплавах и для анализа покрытий применяют локальный анализ [51-53]. [c.117]

    Если анализируют тугоплавкий металл, то из самого этого металла можно изготовить один из электродов или оба электрода. Если анализируют порошковидную пробу, то приготовляют из нее пасту и небольшое количество последней помещают в углубление, проделанное в графитовом электроде. Так же поступают при анализе легкоплавких металлов. Если анализируют жидкость, то или каплю ее помещают в такое же углубление, проделанное в графитовом электроде, или используют специальное приспособление для непрерывного поступления жидкости, или, наконец, получают искру между двумя платиновыми электродами, закрепленными так, что искра образуется на поверхности анализируемой жидкости. [c.583]

    При анализе тугоплавких металлов и сплавов электроды дуги делают из анализируемого образца. Для анализа легкоплавких металлов и сплавов, а также руд, минералов, стекол, шлаков и других непроводящих материалов электродами служат обычно графитовые или угольные стержни — так называемые спектральные угли. Анализируемая проба помещается в канал одного из электродов и испаряется в плазму при работе дуги. [c.20]

    Специально приготовленным электродам, а также и вспомогательному электроду обычно придают одну из указанных на рис. 66 форм. Наиболее просто изготовление электродов в виде стерженьков диаметром 3—6 мм, с плоской торцовой поверхностью, слегка закруглённой по краям. Крышеобразная форма поверхности хорошо оправдывает себя при анализе легкоплавких металлов — свинца, олова и т. д. Однако, работа с плоской и с крышеобразной формами разрядных поверхностей предъявляет очень высокие требования к установке электродов в штатив, так как требует строгой параллельности разрядных поверхностей. Наименее прихотлива в этом смысле шаровая форма поверхности, хотя она более затруднительна в изготовлении. В ряде случаев известные преимущества может представлять придание электродам так называемой нормальной формы, т. е. формы, которую самостоятельно [c.84]


    При анализе легкоплавких металлов (свинец, олово, висмут), чтобы электроды не расплавились нацело, необходимо принимать меры предосторожности. Если анализ ведут в дуге, то делают прерывистую дугу с малой силой тока или же ведут анализ в искре. [c.197]

    При анализе какого-либо металла в качестве эталонов необходимо применять образцы этого же металла, легированного определяемыми примесями в известных количествах. Получение таких эталонных сплавов в лабораторных условиях вполне доступно только при анализе легкоплавких металлов с температурой плавления до 300—400° С и химически достаточно пассивных. Сюда относятся Н , Оа, 1п, Т1, Zn, Сс1, РЬ, 5п, В1. [c.88]

    При анализе применяются визуальные, спектрографические и спектрофотоэлектрические методы. В качестве источников возбуждения используются различные типы искровых разрядов и дуги переменного тока. Для анализа включений и покрытий применяется микроискра, а также лазерный отбор пробы с последующим ее анализом. Если проба (металл, сплав) небольшого размера используется как электрод, иротивоэлектродом в этом случае служит угольный стержень или стержень из чистого металла (алюминия, меди, железа). Этим методом нельзя воспользоваться при анализе легкоплавких металлов и сплавов. [c.114]

    За последние годы искровая масс-спектрометрия получила еще одно самостоятельное направление — анализ легкоплавких металлов и жидкостей. В настоящей главе будут рассмотрены методика анализа легкоплавких металлов н два принщшиально отличных подхода к исследованию жидкостей. [c.187]

    Налбантоглю [10, 11] предложил способ, аналогичный анализу легкоплавких металлов с использованием охлаждения исследуемых проб без предварительной их обработки. [c.190]


Смотреть страницы где упоминается термин Анализ легкоплавких металлов: [c.274]   
Смотреть главы в:

Аналитические возможности искровой масс-спектрометрии -> Анализ легкоплавких металлов


Аналитические возможности искровой масс-спектрометрии (1972) -- [ c.18 , c.185 , c.186 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте