Cтраница 4
Электронная концентрация в разряде обычно невелика и составляет 1010 - 1012 см-3. Благодаря высоким скоростям ионов в полом катоде наблюдается достаточно интенсивное катодное распыление металла и даже при низких температурах линии материала катода интенсивно светятся. При определенных условиях их яркость превосходит яркость линий инертного газа, служащего носителем разряда. [46]
![]() |
Лампа с раздельным испарением и возбуждением паров элемента. / - катод. 2 - анод. 3. [47] |
По указаниям авторов [77], применение ламп с комбинированным разрядом для атомно-абсорбционных измерений оказалось чрезвычайно эффективным. Во-первых, по сравнению с обычными лампами с полыми катодами лампы с комбинированным разрядом обеспечивают приблизительно 100-кратный выигрыш в интенсивности, причем возрастание интенсивности не сопровождается уширением линий. Во-вторых, при указанном возрастании интенсивности резонансных линий интенсивность ионных линий металлов, а также интенсивность линий инертных газов практически не изменяется. [48]
![]() |
Интенсивность линии С II Я1335 А. отнесенная к излучению черного тела, в зависимости от длины волны. [49] |
ДДЯ) - функция, известная для водорода. Wf) i зависит от N / N 0, поэтому надо вы-брать условия, при которых эта величина мало зависит от температуры, и тогда основная ошибка определяется точностью измерения ( ДА) /, для линий инертных газов и для водорода. [50]
Топка представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат, корпус которого выполнен сварным из листовой качественной углеродистой стали толщиной 18 мм. Днища сферические толщиной 20 мм. Корпус топки рассчитан на внутреннее давление, соответствующее температуре 400 С. В этом генераторе предохранительные клапаны установлены на выводной линии инертного газа и не могут во время хлопка сбросить давление при мгновенном повышении его, поэтому расчетное давление должно быть выше рабочего. Температура корпуса аппарата определена из условия, что средняя температура газов в камере смешения около 600 С с учетом внутренней футеровки корпуса и внешней теплоизоляции аппарата. [51]
![]() |
Сосуд для хранения растворителей в атмосфере инертного газа. [52] |
Для дозировки алюминийорганических соединений сосуд Шленка наклоняют и переливают в градуированный боковой отросток необходимое количество вещества. Затем присоединяют кран бокового отростка к реакционному сосуду, который также должен пройти предварительную тренировку, и закрепляют сосуд Шленка так, чтобы боковой отросток его находился в вертикальном положении. После этого соединительные трубки продувают инертным газом. Переливание производят под давлением инертного газа в сосуде Шленка, для чего линию инертного газа присоединяют к отростку крана пробки и, продув кран инертным газом, устанавливают его на сообщение с сосудом. [53]
Персдавлпванпс легковоспламеняющихся жидкостей, а также горючих жидкостей, нагретых до температуры плие 20 С, производится инертным газом. Для пере-давлпвапия горючих жидкостей с температурой вспышки выше 45 С, нагретых до температуры не выше 20 С, допускается применение сжатого воздуха. Продувка инертным газом или паром технологических трубопроводов осуществляется через специальный штуцер на трубопроводе, к которому присоединяется сменный участок тоубы или гибкий шланг с установкой запорной арматуры с обеих сторон съемного участка. По окончании продувки эти участки труб или шланги снимаются, а на запорной арматуре устанавливаются заглушки. Другие способы присоединения к трубопроводам линий инертного газа для продувки ( а также паровых, г одя-ных и других линий) запрещаются. [54]
Передавливание легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится инертным газом. Для передав-ливания горючих жидкостей, нагретых, до температуры не выше 20 С, допускается применение сжатого воздуха. Технологические трубопроводы продуваются инертным газом или паром через специальный штуцер на трубопроводе с установленной на нем запорной арматурой, к которому присоединяется съемный участок трубы или гибкий шланг. По окончании продувки эти участки труб или шланги снимаются, а на запорной арматуре устанавливаются заглушки. Другие способы присоединения к трубопроводам линий инертного газа для продувки ( а также паровых, водяных и других линий) запрещаются. [55]
![]() |
Расположение электродов в лампе высокой яркости Салливана и Уолша. [56] |
Ранее уже отмечалось, что излучение света лампой представляет собой, по крайней мере, двухступенчатый процесс, состоящий из распыления и последующего возбуждения атомов. Салливан и Уолш [54] разделили эти процессы в созданной ими лампе с полым катодом высокой яркости. Конструкция лампы показана на рис. II. Первичный разряд используется для распыления металла в катодном пространстве, а дополнительный разряд от катода, эмиттирующего электроны, - для возбуждения распыленного металла. Энергия, получаемая от электронов, мала, поэтому интенсивность легко возбуждаемых линий, соответствующих нижним энергетическим уровням, значительно возрастает по сравнению с интенсивностью линий, соответствующих более высоким уровням, а также ионных линий металла. С другой стороны, ионные линии ослабляются ввиду наличия в плазме большого числа свободных электронов. Относительная интенсивность линий инертного газа также снижается. [57]
Следующая операция - поглощение азота; для этого пускают газ из микробюретки через краны 7 и 11 в четвертую систему, содержащую трубку с металлическим кальцием, нагретым до температуры около 700 С; азот поглощается, остаются инертные газы. Через кран 12 инертные газы пускают в гребенку прибора и через кран 13 в разрядную трубку. Пропусканием тока вызывают свечение в разрядной трубке и наблюдением видимого спектра разряда определяют полноту поглощения азота. Если инертных газов настолько мало, что давление газа недостаточно для свечения, то наблюдают спектр после перекачки газа в правую микробюретку и замера его объема. Тогда, при закрытом кране 13 пускают газ через краны 16 и 17 в разрядную трубку, причем активированный уголь при комнатной температуре не настолько сорбирует аргон, чтобы он не оставался в газообразном состоянии и не давал бы свечения в разрядной трубке. Такая перекачка газа в правую часть прибора позволяет увеличивать давление инертных газов, что облегчает появление светящегося разряда для наблюдения спектра. Если газ достаточно очищен, то в спектроскоп должны быть видны только линии инертных газов но не полосы, которые свойственны спектру азота. [58]