Cтраница 2
Мембрана пропускает в зону возбуждения атомы элементов высокой и средней летучести, поэтому в спектре почти отсутствуют линии титана. Для определения кальция в четырех-хлористом титане в чашке из кварца к образцу добавляют коллектор ( 25 мг угля особой чистоты) и отгоняют TiQ4, при этом наблюдается его частичный гидролиз. [16]
Мембрана пропускает в зону возбуждения атомы элементов высокой и средней летучести, поэтому в спектре почти отсутствуют линии титана. Для определения кальция в четырех-хлористом титане в чашке из кварца к образцу добавляют коллектор ( 25 ме угля особой чистоты) и отгоняют TiQ4, при этом наблюдается его частичный гидролиз. [17]
Например, для молибдена при переходе от спектрографа ИСП-22 к прибору ДФС-8 ( спектр первого порядка) предел обнаружения снизился примерно на порядок, что, по-видимому, связано с наложением на линию молибдена в случае использования прибора средней дисперсии сильного фона, создаваемого близлежащей линией титана 3168 5 А. Аналогичные данные были получены в работе [182] при определении свинца в сложных сплавах, когда применение спектрографа ДФС-13 по зволило разрешить линии РЬ 2833 1 А и W 2832 9 А. [18]
Например, для молибдена при переходе от спектрографа ИСП-22 к прибору ДФС-8 ( спектр первого порядка) предел обнаружения снизился примерно на порядок, что, по-видимому, связано с наложением на линию молибдена в случае использования прибора средней дисперсии сильного фона, создаваемого близлежащей линией титана 3168 5 А. Аналогичные данные были получены в работе [182] при определении свинца в сложных сплавах, когда применение спектрографа ДФС-13 позволило разрешить линии РЬ 2833 1 А и W 2832 9 А. [19]
![]() |
Спектральные линии лития и натрия. [20] |
Следует посмотреть по таблицам спектральных линий аналитические линии кобальта, никеля и таллия. Проверять линии титана и висмута нет необходимости, так как они совпадают только один раз. [21]
Самая чувствительная линия титана в конденсированной искре и отрывной дуге - Ti II 3349 4; наиболее хорошо появляется в конденсированной искре с небольшой самоиндукцией. Из линий титана II серии 3361 2, 3372 8 и 3383 8 первые две приходятся на нерезкие линии полос; чувствительна также группа линий Ti II 3234 5, 3236 6, 3239 0 и 3242 0; линии титана I серии 3998 6, 3989 8, 3981 8-как и 3653 5, 3642 7 и 3635 5 тоже в отрывной дуге не сильнее, чем линии титана II серии. [22]
Это говорит о том, что основой исследуемых образцов является алюминий. В спектре 9 видно много линий титана ( 0 6 %), линию хрома ( 0 17 %), линию цинка ( 0 65 %) и много других, менее интенсивных лишних линий. [23]
![]() |
Градуировочный график для определения тантала. [24] |
Наличие большого фона в ультрафиолетовой части спектра вблизи линий титана ( 3234 5 А, и 3168 А) не позволяет успешно работать по методу добавок. Поэтому нами для работы была выбрана видимая область спектра. В видимой области спектра свободны от наложений следующие линии титана: 3904, 785 А; 3989, 756 А и 4981, 732 А. [25]
![]() |
Группа Ti ( медный электрод. [26] |
Определять титан необходимо после минутного горения дуги. При оценке интенсивностей не принимаются во внимание отдельные вспышки или затухания линий титана. Не следует производить определения после двухминутного горения дуги. [27]
![]() |
Идентификация титановых сплавов. [28] |
Если требуется только подтвердить, что данный сплав отвечает номинальному составу, закрепляют эталон на одной искровой опоре, а анализируемый - на другой. При идентификации алюминиевомарганцевых сплавов 314А и 314С в качестве основной линии сравнения используют линию титана 4758 А. [29]
Самая чувствительная линия титана в конденсированной искре и отрывной дуге - Ti II 3349 4; наиболее хорошо появляется в конденсированной искре с небольшой самоиндукцией. Из линий титана II серии 3361 2, 3372 8 и 3383 8 первые две приходятся на нерезкие линии полос; чувствительна также группа линий Ti II 3234 5, 3236 6, 3239 0 и 3242 0; линии титана I серии 3998 6, 3989 8, 3981 8-как и 3653 5, 3642 7 и 3635 5 тоже в отрывной дуге не сильнее, чем линии титана II серии. [30]