Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Спектральный анализ полуколичественный

    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]


    Полуколичественные методы спектрального анализа Визуальный полу количественный анализ [c.225]

    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]

    Различают два вида эмиссионного спектрального анализа — количественный и полуколичественный, которые отличаются степенью точности измерений. Более точные количественные определения выполняют с помощью приборов, называемых стилометрами. Для полу-количественных определений используют менее совершенные приборы [c.326]

    При определении минералов производится частичный качественный химический анализ. Для диагностики часто достаточно установить только характерный элемент, чтобы точно идентифицировать минерал. В справочных таблицах 16, 17, 18 описываются простейшие приемы, какими минералоги почти полтора столетия определяют качественный состав минералов. К сожалению, до сих пор нет простых современных методов, которые бы удовлетворяли минералогов во всех отношениях. Для диагностики минерала реакция Чугаева на N1 в аммиачной. среде с диметилгликексимом, реакция на Ре+ с роданистым аммонием и некоторые другие считаются идеальными. Таких реакций насчитывается немного. Хорошие данные по изучению качественного состава минералов получаются в результате полуколичественных методов спектрального анализа, различных вариаций микроспектрального, рентгеноспектрального и других часто очень сложных методов. Все эти анализы довольно дорогие, доступны в стационарных условиях, применяются при тщательном научном изучении минералов или при поточном техническом определении минералов. Если имеются условия применения для анализа минерала какого-нибудь из этих методов, непременно нужно этой возможностью воспользоваться химические и спектральные методы взаимно дополняют друг друга, но ни один из них не заменит полный научный химический анализ минерала. [c.86]


    Характер спектрального анализа (полуколичественный, полный, сокращенный, на какие элементы и т. д.) [c.183]

    В зависимости от степени точности измерений различают полуколичественный и количественный спектральный анализ. Полуколичественный анализ выполняют с помощью приборов, называемых стилоскопами. Для количественного анализа применяют более совершенные приборы, называемые стилометрами. Эти приборы предназначены для визуального наблюдения спектров. Для получения фотографий спектров применяют спектрографы, например ИСП-22, ИСП-28, ИСП-30 и др. [c.343]

    Клер М. М., Полуколичественный спектральный анализ минерального сырья. Таблицы спектральных линий. Изд. ЛГУ, 1960, 5 стр. [c.120]

    В чем сущность следующих методов полуколичественно-го спектрального анализа а) появления чувствительных линий  [c.169]

    ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 225 [c.225]

    М. М. Клер. Полуколичественный спектральный анализ минерального сырья. Изд-во ЛГУ, 1960. [c.281]

    Существуют различные методы усиления первичных ореолов (аномалий) количественного анализа геохимических проб рационального анализа геохимических проб анализа тяжелых фракций геохимических проб суммарных (аддитивных) или мультипликативных ореолов. Последние в практике геохимических поисков получили наибольщее распространение в силу щи-рокого использования полуколичественного спектрального анализа геохимических проб [1, 25]. [c.447]

    Клер М.М. Полуколичественный спектральный анализ минерального сырья (таблицы спектральных линий). Л, Изд-во ЛГУ, 1960, 57 с, [c.428]

    Методика последних линий широко применяется при качественном и полуколичественном спектральном анализе. Количественный анализ при определении большой группы элементов применяется реже. Показателем наличия данного элемента в изучаемой пробе (качественный анализ) является присутствие в спектрограмме аналитических линий, характерных для исследуемого элемента. Отсутствие линий какого-либо элемента указывает лишь на то, что он не содержится в испытуемой пробе в тех концентрациях, которые можно обнаружить с помощью применяемого спектрографа и способа обработки фотопластинок. [c.78]

    Методы полуколичественного и количественного спектрального анализа основаны на эмпирически установленной прямой зависимости между интенсивностью почернения спектральных линий на фотопластинке и количеством данного элемента в определенном интервале концентрации испытуемой пробы. В конечном итоге суть спектрального анализа заключается в визуальном или инструментальном (при помощи микрофотометра) сравнении на спектрограмме интенсивности почернения аналитической линии изучаемого элемента с интенсивностью почернения идентичной линии, полученной при спектрографии эталона с известным содержанием того же элемента. По результатам ф.ото-метрии строят градуировочный график, который показывает связь интенсивности линии анализируемого элемента с концентрацией этого же элемента в пробе. По графику определяют процентное содержание элемента. Предел допустимой ошибки спектрального метода, по данным многих авторов, не превышает 10%. [c.79]

    Цель практического эмиссионного спектрального анализа состоит в качественном обнаружении, в полуколичественном или точном количественном определении элементов в анализируемом веществе. В зависимости от физического состояния, электрической проводимости и неорганической или органической природы все вещества могут быть разделены на следующие группы  [c.7]

    Задача полуколичественного спектрального анализа — грубая оценка содержания определяемого элемента в анализируемой пробе в рамках от половины до одного порядка, например, (0,5—1,0) 10- % или 1 10- —ЫО- /о- Подобная необходимость возникает в ряде случаев аналитической практики, например, при оценке содержания некоторых компонентов в минералах, рудах, воде и др., при сортировке металлических отходов в металлургии, при оценке примесей в некоторых видах промышленного сырья и продуктов и др. Для этого используют как спектрографы, с регистрацией полученных спектров на фотопластинке, так и более простые приборы визуальной оценки спектра, называемые стилоСкопами, усовершенствованные модели которых, стилометры , снабжены фотометрическим устройством для измерения интенсивности линий. [c.363]

    Остановимся еще раз на отдельных, наиболее важных методах анализа минерального сырья. В геологической службе широко распространены спектральные методы, особенно эмиссионный спектральный анализ. Огромное число проб — примерно восемь миллионов в год — анализируют методом полуколичественного спектрального анализа, используя разработанный в СССР (А. К. Русанов и др.) способ вдувания порошков в дугу. Это основной прием, применяющийся при поиске скрытых месторождений полезных ископаемых. Используют, конечно, и количественные методы. Существуют трудности при изготовлении стандартных образцов для спектрального анализа, пока мало используется предварительное концентрирование микроэлементов. Как уже говорилось, недостаточно применяются атомно-абсорбционные методы, что обусловлено отсутствием массового отечественного производства атом-но-абсорбционных спектрофотометров. Эти методы используют для определения кальция, магния, меди, свинца, цинка. [c.110]


    Методика спектрального анализа олова по ГОСТ 5637—56 предусматривает количественное определение свинца, меди, железа, висмута, сурьмы и полуколичественное — мышьяка, цинка и алюминия. [c.148]

    Полуколичественный и количественный спектральные анализы. В количественном спектральном методе анализа [c.62]

    Представление о составе загрязнений воздуха в обычной лаборатории (без специальной очистки поступающего воздуха), расположенной в крупном городе (Дрезден, ГДР), дают следующие результаты (в вес.%) полуколичественного спектрального анализа остатка лабораторной пыли после прокаливания (53% общего веса собранного на фильтре осадка) А1, Са, Ре, M.g, Ыа, 51—I — 10 К, Ti — 0,5 Си, Мп — 0,18—0,25 V — 0,05. Общая концентрация твердых частиц в лабораторном воздухе— 150—200 мкг/м 95% всех частиц отнесено к аэрозольным, но имелось некоторое число частиц в единице объема воздуха с диаметром >20 мкм [10651. [c.321]

    В табл. 4.3 приведены результаты сопоставления экспериментально наблюденных и подсчитанных теоретически частот для ошибок, характеризующих полуколичествен-ныи спектральный анализ вольфрама в геологических пробах. Здесь расхождение между частотами оказалось столь большим, что нормальное распределение приходится признать непригодным даже для приближенного описания экспериментального материала. Пользуясь нормальным распределением, мы не сможем здесь даже приближенно предсказать частоту появления тех или иных интересующих нас ошибок. Мы имеем дело с законом распределения, существенно отличным от нормального распределения. К анализу этого случая мы еще вернемся в гл. IV. [c.105]

    Полуколичественный анализ выполняется визуально с использованием стилоскопов, стилометров [6] и других приборов (видимая область спектра) и фотографическим методом (УФ-область спектра). Методы полуколичественного спектрального анализа применяются в промышленности (металлургической, машиностроительной и др.), а также в геологии при поисках рудных месторождений. [c.10]

    Результаты полуколичественного спектрального анализа обычно представляются с помощью специально разработанной шкалы дискретных величин. Например, если анализируется проба, содержащая 0,01 % какого-нибудь вещества, по шкале, соответствующей трехкратном  [c.145]

    Спектропроектор —простое проекционное устройство с 20-кратным увеличением. Его применяют для качественного спектрального анализа (для расшифровки спектров) и для визуального полуколичественного анализа (по методу сравнения спектров и методу фотометрического интерполирования). [c.76]

    Полуколичественный спектральный анализ занимает промежуточное положение между качественным и количественным анализом. Граница между полуколичественными и количественными методами условная, она основана на требованиях к точности резуль- [c.99]

    Фотографические методы. В фотографических методах полуколичественного спектрального анализа используется большей частью УФ-область спектра, спектры получают с помощью спектрографов, приемником излучения служит фотопластинка. Рассмотрим кратко основные методы. [c.100]

    Рассмотрим один из вариантов фотографических методов. Метод гомологических пар относится к фотографическим методам полуколичественного анализа. Для применения этого метода нужны эталоны, или стандартные образцы (см. Эталоны для количественного спектрального анализа с. 21). При помощи спектров паров эталонов подбирают аналитическую пару линий. В состав этой пары должны входить линии определяемого элемента и линия внутреннего стандарта. В качестве последнего может быть линия основы пробы. Эти линии основы должны быть наименее чувствительны к небольшим изменениям условий в разрядке и иметь близкие потенциалы возбуждения. Потенциалы возбуждения многих спектральных линий элементов приведены в таблицах спектральных линий [1]. Интенсивности пары линий или их почернения должны быть равны при определенной концентрации примеси (последнее устанавливают эмпирически). [c.10]

    Визуальные методы полуколичественного и количественного спектральных анализов для изучения геологических пород и минералов фотографическим полуколичественным и количественным методами изложены в работе [4], а для анализа металлов, сплавов и других материалов — в монографии [6]. [c.10]

    Цель работы ознакомление с одним из способов полуколичественного спектрального анализа растворов ознакомление с методом гомологических пар (см. работу 6) спектрографическое определение магния в нитрате стронция и квалификация данного препарата. [c.65]

    При сжигании смолистых веществ, выделенных из топлив, был получен зольный остаток, состав которого приведен в табл. 40. Исследование состава золы проводилось полуколичественным спектральным анализом [60—64] на кварцевом спектрографе средней дисперсии фирмы Хильтер .  [c.67]

    Составление методики количественного анализа возможно, если известен состав вещества, а также какие компоненты являются основными, а какие — примесями. Полуколичественную оценку содержания металлов и некоторых неметаллов можно провести методом эмиссионного спектрального анализа (см. гл. 6). Из хроматографических методов для качественного анализа наиболее подходят ионообменная хроматография и хроматография на бумаге. Однако эти методы пригодны лищь для анализа смесей, состоящих из небольшого числа компонентов, например, катионов одной-трех групп. Применение дробных реакций дает надежную информацию также в случае несложных смесей, кроме нескольких специфических реакций (на ионы аммония, железа). [c.198]

    При геохимических исследованиях, связанных с проведением мелко-, средне- и крупномасштабных работ, используется полуколичественный эмиссионный спектральный анализ, который является пока еш,е основным и массовым аналитическим методом производственных организаций. При надлежаш,ем метрологическом обеспечении аналитических работ этот вид анализа дает удовлетворительные результаты и по сей день. В задачи метрологического обеспечения геохимических исследований входят метрология аналитических работ с указанием способов оценки метрологических параметров аналитических методов с использованием аппарата математической статистики сравнение результатов контроля с результатами межлаборатор-ных экспериментов выявление и устранение систематических и случайных погрешностей в результатах анализов. [c.441]

    Программному обеспечению рергтгеновских спектрометров производители приборов всегда уделяли большое внимание. В настоящее время большинство моделей приборов снабжается пакетами программ на основе Windows или других подобных систем, которые включают в себя программы для качественного, полуколичественного и количественного анализа. Одной из составляющих пакета часто является программа, обеспечивающая применение метода фундаментальных параметров, иногда неудачно рекламируемого как без-эталонный метод. Наличие такой программы полезно на начальной стадии разработки той или иной методики анализа. Однако основным способом градуировки рентгеновских спектрометров, как и в других методах атомного спектрального анализа, до сих пор остается применение стандартных образцов состава. [c.21]

    Полуколичественный спектральный анализ отличается от количественного главным образом снижением требований к точности результатов, поэтому считают, что он занимает в методическом отношении промежуточное положение между качественным и количественным анализами. Оценка интенсивностей аналитических линий в спектрах анализируемых образцов и эталонов в иолуколичественном анализе произ- [c.9]


Смотреть страницы где упоминается термин Спектральный анализ полуколичественный: [c.443]    [c.34]    [c.288]    [c.109]    [c.227]    [c.10]    [c.6]   
Теоретические основы физико-химических методов анализа (1979) -- [ c.27 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Полуколичественные методы спектрального анализа

Рентгено-спектральный анализ полуколичественный

Спектральный анализ

Спектральный анализ полуколичественный и количественный

Эмиссионный спектральный анализ полуколичественный



© 2025 chem21.info Реклама на сайте