Аналитическая линия - определяемый элемент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Умный мужчина старается не давать женщине поводов для обид, но умной женщине, для того чтобы обидеться, поводы и не нужны. Законы Мерфи (еще...)

Аналитическая линия - определяемый элемент

Cтраница 2


16 Геометрия измерения с использованием поляризованного излучения. / - рентгеновская трубка. 2 - рассеиватель. 3 - образец. 4 - детектор. [16]

Это значительно увеличивает контрастность аналитической линии определяемого элемента при минимальном фоне рассеянного излучения. Компромиссом увеличения выхода аналитической линии является присутствие в спектре пиков характеристического рентгеновского излучения рассеивателя. Данная методика позволяет понизить предел обнаружения ряда элементов до 10 - 5 мае.  [17]

Пе, оптимальные дли возбуждения аналитической линии определяемого элемента. Это значит, что, введя, например, в плазму 1 % кальция вместо 0 1 % натрия, можно получить примерно ту же осевую температуру, но при этом электронная концентрация увеличится более чем в 5 раз. И, наоборот, заменив 0 1 % натрия на 0 2 % магния, можно сохранить ту же электронную концентрацию, но при этом температура увеличится на 500 - 600 К.  [18]

Такая пара линий, состоящая из аналитической линии определяемого элемента и линии сравнения ( внутренний стандарт), называется гомологической или аналитической парой.  [19]

При наличии в спектре двух-трех или больше аналитических линий определяемого элемента почти всегда удается сравнительно простыми приемами показать, хотя бы для одной из линий, отсутствие мешающих элементов и. Весьма желательно, однако, для избежания ошибок не ограничиваться все же идентифицированием какой-либо одной линии, а стремиться идентифицировать, по крайней мере, две или более характерных линий каждого определяемого элемента, начиная с самых чувствительных.  [20]

Задача количественного анализа решается измерением интенсивности специально выбранных аналитических линий определяемого элемента.  [21]

Применяя этот метод, пользуются несколькими аналитическими линиями определяемого элемента разной интенсивности, расположенными в области длин волн, регистрируемой визуально или фотографически. С увеличением концентрации определяемого элемента в той или иной мере увеличивается интенсивность каждой спектральной линии, и они достигают порога чувствительности приемника света в определенной последовательности, которая зависит от соотношения интенсивностей линий и от спектральной характеристики приемника. При помощи спектров эталонов можно составить таблицу, в которой указана последовательность появления аналитических линий по мере увеличения концентраций определяемого элемента. Примером может служить табл. 17 для определения олова в рудах. Обнаружив те или иные из этих линий в спектре пробы по таблице определяют искомую концентрацию.  [22]

Применяя этот метод, пользуются несколькими аналитическими линиями определяемого элемента разной интенсивности, расположенными в, области длин волн, регистрируемой визуально или фотографически. С увеличением концентрации определяемого элемента в той или иной мере увеличивается интенсивность каждой спектральной линии, и они достигают порога чувствительности приемника света в определенной последовательности, которая зависит от соотношения интенсивностей линий и от спектральной характеристики приемника. При помощи спектров эталонов можно составить таблицу, в которой указана последовательность появления аналитических линий по мере увеличений концентраций определяемого элемента. Примером может служить табл. 17 для определения олова в рудах. Обнаружив те или иные из этих линий в спектре пробы по таблице определяют искомую концентрацию.  [23]

Задача количественного анализа решается путем измерения интенсивности специально выбранных аналитических линий определяемого элемента.  [24]

Для измерения интенсивности при помощи фотометрического клина аналитическую линию определяемого элемента устанавливают на участке поля, перекрытом клином, а линию сравнения оставляют на участке вне клина. Меняя плотность клина, уравнивают интенсивность линии искомого элемента с интенсивностью стандартного элемента. Процент пропускания клина ( его плотность) отсчитывают по шкале. Вследствие малой ширины клин дает возможность ослаблять интенсивность любой линии, не меняя интенсивности других линий.  [25]

26 Внешний вид стилоскопа СЛ-11. J - верхняя часть прибора. 2 - нижняя часть прибора. 3 4 - тумблеры для включения тока дуги и искры. 5 - рукоятка регулировки режима источников возбуждения спектров. 6, 7 -рукоятки, регулирующие положение нижнего электрода. в - съемный столик. 9 -верхний электрод. 10 - глазок фотометрического клина со шкалой. 11 - барабанчик для установки фотометрического клина. 12 - окуляр. 13 - барабан с равномерной шкалой. [26]

Для измерения интенсивности при помощи фотометрического клина аналитическую линию определяемого элемента устанавливают на участке поля, перекрытом клином, а линию сравнения оставляют на участке вне клина.  [27]

Для измерения интенсивности при помощи сротометрического клина аналитическую линию определяемого элемента устанавливают на участке поля, перекрытом клином, а линию сравнения оставляют на участке вне клина. Меняя плотность клина, уравнивают интенсивность линии искомого элемента с интенсивностью стандартного элемента. Процент пропускания клина ( его плотность) отсчитывают по шкале. Вследствие малой ширины клин дает, возможность ослаблять интенсивность любой линии, не меняя интенсивности других линий.  [28]

29 Внешний вид стилоскопа СЛ-11. [29]

Для измерения интенсивности при помощи фотометрического клина аналитическую линию определяемого элемента устанавливают на участке поля, перекрытом клином, а линию сравнения оставляют на участке вне клина.  [30]



Страницы:      1    2    3    4