Эмиссионная фотометрия пламени и атомно-абсорбционная спектроскопия. Гарифзянов А.Р. - 35 стр.

UptoLike

Составители: 

35
тромагнитного поля с текущим газом, электропроводность которого обеспе-
чивается за счет высокой степени ионизации. Плазменный факел выдувается
наружу. Горение плазмы поддерживается за счет индукционного разогрева
газа. Поток газа, несущий аэрозоль, поступает к основанию плазмы, прохо-
дит через тороидальную высокотемпературную зону и образует более холод-
ный факел над яркой плазмой. Для аналитических целей используется факел,
который поддерживается на заданной высоте над горелкой с помощью про-
межуточного аксиального потока. Обычно эта зона расположена в 12 20 мм
над катушкой индуктора.
Испарение, атомизация пробы и возбуждение спектров
испускания
ИСП характеризуется не только крайне высокой температурой плазмы,
но и особым способом нагревания пробы. Проба, в основном в виде раствора,
подается потоком газа со скоростью 1 л/мин через центральный канал горел-
ки, температура которого мала по сравнению с окружающей плазмой. Поэто-
му проба разогревается плазмой, находящейся вовне. Только на некотором
расстоянии над катушкой распределение температур в факеле плазмы стано-
вится аналогичным другим источникам света. Несмотря на высокую темпера-
туру факела, в методе ИСПС мало выражены эффекты самообращения и са-
мопоглощения, которые характерны для дуговых и плазменных источников
света. Это подтверждается тем, что линейность градуировочных графиков со-
храняется в большом интервале порядков (до 4–5).
Введенные в ИСП вещества с низкими потенциалами ионизации влияют
на температуру и концентрацию электронов в меньшей степени по сравнению
с их влиянием на параметры дугового разряда.
В результате диагностики физических параметров факела ИСП было ус-
тановлено отсутствие локального термодинамического равновесия, а основ-
ным механизмом возбуждения в ИСП является электронный удар. За счет
большой концентрации электронов с высокой кинетической энергией степень
ионизации введенных в ИСП веществ также высока. Большое значение в про-
цессах ионизации и образования возбужденных частиц могут играть и столк-
новения атомов анализируемых веществ с атомами аргона в возбужденных
метастабильных состояниях, концентрация которых на несколько порядков
выше равновесной.
                                      35

тромагнитного поля с текущим газом, электропроводность которого обеспе-
чивается за счет высокой степени ионизации. Плазменный факел выдувается
наружу. Горение плазмы поддерживается за счет индукционного разогрева
газа. Поток газа, несущий аэрозоль, поступает к основанию плазмы, прохо-
дит через тороидальную высокотемпературную зону и образует более холод-
ный факел над яркой плазмой. Для аналитических целей используется факел,
который поддерживается на заданной высоте над горелкой с помощью про-
межуточного аксиального потока. Обычно эта зона расположена в 12 – 20 мм
над катушкой индуктора.


        Испарение, атомизация пробы и возбуждение спектров
        испускания
     ИСП характеризуется не только крайне высокой температурой плазмы,
но и особым способом нагревания пробы. Проба, в основном в виде раствора,
подается потоком газа со скоростью 1 л/мин через центральный канал горел-
ки, температура которого мала по сравнению с окружающей плазмой. Поэто-
му проба разогревается плазмой, находящейся вовне. Только на некотором
расстоянии над катушкой распределение температур в факеле плазмы стано-
вится аналогичным другим источникам света. Несмотря на высокую темпера-
туру факела, в методе ИСПС мало выражены эффекты самообращения и са-
мопоглощения, которые характерны для дуговых и плазменных источников
света. Это подтверждается тем, что линейность градуировочных графиков со-
храняется в большом интервале порядков (до 4–5).
     Введенные в ИСП вещества с низкими потенциалами ионизации влияют
на температуру и концентрацию электронов в меньшей степени по сравнению
с их влиянием на параметры дугового разряда.
     В результате диагностики физических параметров факела ИСП было ус-
тановлено отсутствие локального термодинамического равновесия, а основ-
ным механизмом возбуждения в ИСП является электронный удар. За счет
большой концентрации электронов с высокой кинетической энергией степень
ионизации введенных в ИСП веществ также высока. Большое значение в про-
цессах ионизации и образования возбужденных частиц могут играть и столк-
новения атомов анализируемых веществ с атомами аргона в возбужденных
метастабильных состояниях, концентрация которых на несколько порядков
выше равновесной.