Cтраница 3
Наиболее интенсивные искровые линии Мп 2576 10 и 2593 73 А также хорошо возбуждаются в угольной дуге переменного тока и по чувствительности примерно равноценны предыдущим дуговым и искровым линиям. Первой, более интенсивной мешают слабые линии Fe 2575 74 А ( 2 %) и 2576 69 А ( 5 %); вторая менее удобна. [31]
Если в контуре дуги уменьшить индуктивность катушки LI и дополнительно включить емкость Сз, то получится новый режим возбуждения спектров - режим низковольтной искры, способный возбуждать искровые линии элементов с высокими потенциалами возбуждения. [32]
Маннкопфф нашел еще второй слой ( при очень сильно увеличенном снимке) повышенной интенсивности в 1 / 20 мм перед катодом; здесь налицо первичное возбуждение от удара электронов, что доказывается появлением искровых линий, в этом слое обнаруживается усиление интенсивности полос; он соответствует тлеющему слою в гейсслеровских трубках. [33]
Чем выше емкость, тем большее количество энергии запасено на конденсаторе к моменту каждого пробоя и тем длительнее будет цикл разряда - сокращается число цугов, ибо дольше будет заряжаться конденсатор, увеличивается мощность каждого цуга, увеличивается интенсивность искровых линий, ослабляется фон спектра и интенсивность дуговых линий. [34]
Для решения задачи, которой мы занимались раньше по преимуществу, а именно для количественного анализа сплавов был желателен по возможности не специфический разряд, и именно такой, при котором испускаемый свет давал бы низкие и высокие ступени возбуждения атомов - дуговые и искровые линии. [35]
Ступенчатое возбуждение играет особую роль при возбуждении искровых спектров. Искровые линии возбуждаются прямым путем только при наличии быстрых электронов ( низкие давления) [62], так как кинетическая энергия электрона должна быть больше суммы энергии ионизации и энергии возбуждения данного уровня. Возбуждение искровых линий ступенчатым путем возможно и при малых скоростях электронов. Энергия электронов должна быть достаточной для возбуждения атома; возбужденный атом при втором столкновении ионизуется, и только при третьем столкновении появляется возбужденный ион. [36]
Искровые линии пучка не сплошные, а пунктирные. Утолщения на концах линий имеют каплевидную форму. [37]
Линия 2164 3 появляется только в отрывной дуге, а линия 3800 9 - только в сильной конденсированной искре. Остальные сильные искровые линии сопровождаются мешающими линиями свинца. [38]
Состав плазмы определяется соотношением давлений паров соединений элементов примесей и элемента основы. Соотношение интенсивяостей дуговых и искровых линий в ПК зависит от условий разряда и состава плазмы. [39]
Следует отметить, что ширина сверхтонкой и изотопической структур сильно зависит от природы спектральных линий и их термов. Установлено, что искровые линии по сравнению с дуговыми испытывают большое изотопическое смещение и большое сверхтонкое расщепление. В системе энергетических уровней тяжелых элементов наибольшее изотопическое смещение испытывают термы, относящиеся к замкнутым конфигурациям с двумя s - электронами, тогда как максимальное сверхтонкое расщепление испытывают термы, относящиеся к конфигурациям с одним s - электроном. Изотопическое смещение и сверхтонкое расщепление уменьшается для верхних термов по мере возрастания главного квантового числа. [40]
Если спроектировать изображение светящегося кольца на щель стигматического спектрографа, то получаются снимки с длинными линиями - дуговыми и короткими - искровыми. При увеличении разрядного промежутка искровые линии, принадлежащие однозарядному иону, удлиняются, и появляются короткие линии дважды ионизованных атомов. Возможность одновременного наблюдения спектральных линий, которые требуют различной энергии возбуждения, указывает на целесообразность использования этого источника для спектрально-аналитических задач и, в частности, для анализа газов, где основная трудность и заключается именно в том, чтобы заставить одновременно светиться два компонента смеси с сильно отличающимися потенциалами ионизации. [41]
Пучок не густой со сплошными искровыми линиями, имеющими; на концах утолщения. [42]
В отличие от сплошного спектра пятна линейчатый спектр, по всей вероятности, исходит главным образом из области отрицательного свечения. С увеличением напряженности поля появляются новые искровые линии, соответствующие все более высоким энергиям возбуждения, в том числе линии однократно и дважды ионизированных ртутных атомов, а также ряд запрещенных линий. Последние оказались расположенными симметрично по отношению к одним линиям и несимметрично по отношению к другим. Сент-Джон и Уайнанс пришли к выводу, что расширение линий и прилегающие к ним участки интенсивного сплошного спектра следует связать с действием электрического поля, изменяющегося в области катодного пятна от небольших до громадных значений. Это прежде всего относится к асимметричным полосам сплошного спектра. Симметричные полосы могут явиться результатом расщепления двух различных линий со сдвигом в противоположные стороны. [43]
![]() |
Влияние содержания фтористого лития на разность почернений AS линий углерода и лития.| Влияние содержания фтористого лития на разность почернений искровых линий и фона. [44] |
Это расширяет выбор аналитических линий для определения ряда элементов. С увеличением концентрации буфера почернение искровых линий резко снижается. Характер снижения для линий всех элементов более или менее одинаков и не связан с потенциалом возбуждения этих линий. [45]