Эмиссионная фотометрия пламени и атомно-абсорбционная спектроскопия. Гарифзянов А.Р. - 24 стр.

UptoLike

Составители: 

24
В зоне внутреннего конуса преобладают отрицательно заряженные ради-
калы и молекулы, обладающие восстановительным действием: С
2
˙, CN˙, СО˙,
СН˙, Н
2
, NH˙. Температура этой зоны близка к максимальной для данной га-
зовой смеси.
Во вторичной реакционной зоне, соприкасающейся с окружающим воз-
духом, окисление горючих газов идет до конца, т. е. в случае углеводородов –
до образования СO
2
и Н
2
O. В этой зоне преобладают радикалы с окислитель-
ным действием
3
O˙, СО˙, О˙, ОН˙, NO˙, HCO˙), и она является предпочти-
тельной для наблюдений эмиссии элементов, не образующих термостойких
оксидов. Измерения в этой зоне характеризуются наибольшей стабильностью
и наименьшими шумами.
Для большинства пламен максимальную температуру имеет граница ме-
жду внутренней и вторичной реакционной зонами, и только в случае низко-
температурных пламен метан воздух или пропан-бутан – воздух эта область
на несколько миллиметров выше этой границы.
Горелки
Наиболее известны два типа газовых горелок: Бунзена и Бекмана.
В горелке Бунзена горючий газ и окислитель смешиваются до выхода из
сопла, а пламя является ламинарным.
Горелка Бекмана представляет собой две концентрические трубки, через
внешнюю подается горючий газ, через внутреннюю окислитель. Смешение
газов происходит непосредственно в зоне горения над соплом. Горелка Бек-
мана дает турбулентное пламя.
В спектральных приборах с пламенными источниками возбуждения
спектров нашли применение усовершенствованные горелки обоих типов, од-
нако их конструкции сложнее, поскольку содержат системы ввода жидкой
пробы в высокотемпературную зону пламени пневматические распылители
(пульверизаторы).
Превращение анализируемого раствора в аэрозоль наиболее эффектив-
ный и доступный способ введения пробы в пламя, характеризующийся высо-
кой стабильностью во времени.
Принцип действия пневматического распылителя заключается в том, что
поток сжатого газа при выходе через концентрическое отверстие, окружаю-
щее капилляр, второй конец которого опущен в жидкость, создает разрежение
                                       24

     В зоне внутреннего конуса преобладают отрицательно заряженные ради-
калы и молекулы, обладающие восстановительным действием: С2˙, CN˙, СО˙,
СН˙, Н2, NH˙. Температура этой зоны близка к максимальной для данной га-
зовой смеси.
     Во вторичной реакционной зоне, соприкасающейся с окружающим воз-
духом, окисление горючих газов идет до конца, т. е. в случае углеводородов –
до образования СO2 и Н2O. В этой зоне преобладают радикалы с окислитель-
ным действием (Н3O˙, СО˙, О˙, ОН˙, NO˙, HCO˙), и она является предпочти-
тельной для наблюдений эмиссии элементов, не образующих термостойких
оксидов. Измерения в этой зоне характеризуются наибольшей стабильностью
и наименьшими шумами.
     Для большинства пламен максимальную температуру имеет граница ме-
жду внутренней и вторичной реакционной зонами, и только в случае низко-
температурных пламен метан – воздух или пропан-бутан – воздух эта область
на несколько миллиметров выше этой границы.
         Горелки
     Наиболее известны два типа газовых горелок: Бунзена и Бекмана.
     В горелке Бунзена горючий газ и окислитель смешиваются до выхода из
сопла, а пламя является ламинарным.
     Горелка Бекмана представляет собой две концентрические трубки, через
внешнюю подается горючий газ, через внутреннюю – окислитель. Смешение
газов происходит непосредственно в зоне горения над соплом. Горелка Бек-
мана дает турбулентное пламя.
     В спектральных приборах с пламенными источниками возбуждения
спектров нашли применение усовершенствованные горелки обоих типов, од-
нако их конструкции сложнее, поскольку содержат системы ввода жидкой
пробы в высокотемпературную зону пламени – пневматические распылители
(пульверизаторы).
     Превращение анализируемого раствора в аэрозоль – наиболее эффектив-
ный и доступный способ введения пробы в пламя, характеризующийся высо-
кой стабильностью во времени.
     Принцип действия пневматического распылителя заключается в том, что
поток сжатого газа при выходе через концентрическое отверстие, окружаю-
щее капилляр, второй конец которого опущен в жидкость, создает разрежение