Эмиссионная фотометрия пламени и атомно-абсорбционная спектроскопия. Гарифзянов А.Р. - 26 стр.

UptoLike

Составители: 

26
более крупные капли вследствие инерции ударяются и прилипают к перего-
родкам и стенкам камеры, а затем стекают по дренажной трубке. В результате
в пламя попадают только частицы аэрозоля с диаметром менее 10 мкм, кото-
рые успевают атомизироваться за время пребывания в пламени.
Рис. 8. Устройство горелки предварительного смешения
4.1.2. Дуговой разряд постоянного тока
Дуговой разряд - самостоятельный квазистационарный электрический
разряд в газе, горящий практически при любых давлениях, превышающих 10
-
2
10
-4
мм. рт. ст., при постоянной или меняющейся с низкой частотой (до 10
3
Гц) разности потенциалов между электродами и отличающийся высокой
плотностью тока на катоде (10
2
10
8
А/см
2
) и низким катодным падением по-
тенциала. При дуговом разряде ток на катоде стянут в малое очень яркое ка-
тодное пятно, беспорядочно перемещающееся по всей поверхности катода.
Температура поверхности в пятне достигает величины температуры кипения
(или возгонки) материала катода. Поэтому значительную (иногда главную)
роль в катодном механизме переноса тока играет термоэлектронная эмиссия.
Над катодным пятном образуется слой положительного объѐмного заряда,
обеспечивающего ускорение эмитируемых электронов до энергий, достаточ-
ных для ударной ионизации атомов и молекул среды.
                                       26

более крупные капли вследствие инерции ударяются и прилипают к перего-
родкам и стенкам камеры, а затем стекают по дренажной трубке. В результате
в пламя попадают только частицы аэрозоля с диаметром менее 10 мкм, кото-
рые успевают атомизироваться за время пребывания в пламени.




      Рис. 8. Устройство горелки предварительного смешения


             4.1.2. Дуговой разряд постоянного тока
     Дуговой разряд - самостоятельный квазистационарный электрический
разряд в газе, горящий практически при любых давлениях, превышающих 10-
2
 –10-4 мм. рт. ст., при постоянной или меняющейся с низкой частотой (до 103
Гц) разности потенциалов между электродами и отличающийся высокой
плотностью тока на катоде (102–108 А/см2) и низким катодным падением по-
тенциала. При дуговом разряде ток на катоде стянут в малое очень яркое ка-
тодное пятно, беспорядочно перемещающееся по всей поверхности катода.
Температура поверхности в пятне достигает величины температуры кипения
(или возгонки) материала катода. Поэтому значительную (иногда главную)
роль в катодном механизме переноса тока играет термоэлектронная эмиссия.
Над катодным пятном образуется слой положительного объѐмного заряда,
обеспечивающего ускорение эмитируемых электронов до энергий, достаточ-
ных для ударной ионизации атомов и молекул среды.