Эмиссионная фотометрия пламени и атомно-абсорбционная спектроскопия. Гарифзянов А.Р. - 21 стр.

UptoLike

Составители: 

21
В простых приборах усиленный сигнал поступает непосредственно на
измерительное устройство, например, стрелочный миллиамперметр или циф-
ровой вольтметр.
Современные оптические приборы, как правило, автоматизированы,
имеют собственный микропроцессор, управляющий другими узлами прибора,
или подключаются к внешнему компьютеру через соответствующее интер-
фейсное устройство. Прилагаемое к таким приборам программное обеспече-
ние повышает удобство эксплуатации, производит статистическую обработку
результатов анализа и т.д.
4.1. Источники возбуждения спектров
Регистрация эмиссионных спектров и измерение интенсивности спек-
тральных линий возможно только в том случае, когда определяемый элемент
находится в газо- или парообразном состоянии, при этом температура атом-
ного пара должна быть достаточно высокой – более 2000 °K. Для этих целей в
АЭС пробу исследуемого вещества вводят в источник возбуждения спек-
тров, где и происходит ее испарение, диссоциация молекул и возбуждение
образовавшихся атомов (ионов).
Наиболее широкое применение в качестве источников возбуждения
спектров нашли электрические разряды в газах и пламена.
4.1.1. Возбуждение спектров в пламени
Пламенем называется высокотемпературная зона протекания реакции
горения.
Горение это физико-химический процесс, при котором превращение
вещества сопровождается интенсивным выделением энергии, а также тепло-
и массообменом с окружающей средой. В отличие от взрыва и детонации го-
рение протекает с более низкими скоростями и не связано с образованием
ударной волны. В основе горения лежит химическая реакция между горючим
веществом, которое может находиться в твердом, жидком или газообразном
состоянии, и окислителем.
Для аналитических целей используются исключительно пламена, возни-
кающие при сгорании газообразных веществ (водорода, метана, пропана, бу-
тана, ацетилена), окислителем служит кислород воздуха, чистый кислород
или закись азота N
2
O:
                                      21

    В простых приборах усиленный сигнал поступает непосредственно на
измерительное устройство, например, стрелочный миллиамперметр или циф-
ровой вольтметр.
    Современные оптические приборы, как правило, автоматизированы,
имеют собственный микропроцессор, управляющий другими узлами прибора,
или подключаются к внешнему компьютеру через соответствующее интер-
фейсное устройство. Прилагаемое к таким приборам программное обеспече-
ние повышает удобство эксплуатации, производит статистическую обработку
результатов анализа и т.д.


                   4.1. Источники возбуждения спектров
    Регистрация эмиссионных спектров и измерение интенсивности спек-
тральных линий возможно только в том случае, когда определяемый элемент
находится в газо- или парообразном состоянии, при этом температура атом-
ного пара должна быть достаточно высокой – более 2000 °K. Для этих целей в
АЭС пробу исследуемого вещества вводят в источник возбуждения спек-
тров, где и происходит ее испарение, диссоциация молекул и возбуждение
образовавшихся атомов (ионов).
    Наиболее широкое применение в качестве источников возбуждения
спектров нашли электрические разряды в газах и пламена.
             4.1.1. Возбуждение спектров в пламени
     Пламенем называется высокотемпературная зона протекания реакции
горения.
     Горение – это физико-химический процесс, при котором превращение
вещества сопровождается интенсивным выделением энергии, а также тепло-
и массообменом с окружающей средой. В отличие от взрыва и детонации го-
рение протекает с более низкими скоростями и не связано с образованием
ударной волны. В основе горения лежит химическая реакция между горючим
веществом, которое может находиться в твердом, жидком или газообразном
состоянии, и окислителем.
     Для аналитических целей используются исключительно пламена, возни-
кающие при сгорании газообразных веществ (водорода, метана, пропана, бу-
тана, ацетилена), окислителем служит кислород воздуха, чистый кислород
или закись азота N2O: