Cтраница 3
Предел же обнаружения элемента определяется отношением сигнала к шуму ( см. гл. Это относится и к двухканальным модуляционным атомноабсорбционным фотометрам, когда сигнал, обусловленный шумами пламени, мал. Практическая чувствительность любого метода зависит от многих переменных. [31]
Абсолютные пределы обнаружения элементов в угольном коллекторе в ПК хотя и ниже, чем в дуге постоянного тока, но, как правило, уступают пределам обнаружения, достигаемым при анализе в ПК сухих остатков растворов без коллектора ( ср. [32]
Оценка чувствительности обнаружения элементов при использовании кислородно-водородного, кислородно-цианового пламени и органических растворителей ( этилового спирта, ацетона, бензола и н-гептана) осуществлена в [57]; применялся модифицированный спектрофотометр Perkin-Elmer Model 13 и лампы с полым катодом лабораторного изготовления. За предел чувствительности обнаружения автор принял концентрацию элементов в растворе, величина абсорбционного сигнала при которой равна 2 / 3 от уровня шума. [33]
Повышение чувствительности обнаружения элементов при использовании источника сплошного излучения и монохрома-тора низкой разрешающей силы было достигнуто применением горизонтального пламени аэрозоля органического растворителя. Результаты, полученные при распылении в это пламя растворов магния, меди и марганца в органических растворителях, приведены в табл. II. Из рассмотрения их следует, что при использовании пламени аэрозоля органического растворителя и расширения шкалы измерительного прибора чувствительность обнаружения элементов повышается до величины в среднем порядка 1 мкг / мл. [34]
![]() |
Бугорковый ( веррукозный хромомикоз нижней конечности ( по. [35] |
Диагноз подтверждается обнаружением элементов гриба и выделением культуры возбудителя. [36]
Лазерное возбуждение для обнаружения элементов можно рассматривать только в качестве микрометода ( разд. Это обусловлено тем, что оно обеспечивает высокий относительный и чрезвычайно низкий абсолютный пределы обнаружения. [37]
Весьма удобен для обнаружения элементов атомный эмиссионный спектральный анализ. Принцип метода основан на том, что атомам каждого элемента присущ определенный и характерный для данного элемента набор энергетических уровней внешних электронов. При температуре электрической дуги или искры электронам сообщается энергия и они переходят на более высокие энергетические уровни. [38]
![]() |
Схема дуги, заключенной в сферу Ульбрихта. [39] |
Наименьшие абсолютные пределы обнаружения элементов ( десятые и сотые доли нанограмма) достигаются обычно при анализе тонких слоев пробы ( см. табл. 28) в разряде с полым катодом, затем в индукционном безэлектродном вч-разряде; близкие к ним значения - в импульсной графитовой дуге и в обычной угольной дуге переменного тока в присутствии носителя. Исключение составляют трудновозбудимые, а также некоторые распространенные элементы ( Са, Си, Fe, Mg), абсолютные пределы обнаружения которых в полом катоде ( для трудновозбудимых и в искре) лучше. Пределы обнаружения распространенных элементов в дуге ограничены загрязнениями из воздуха, электродов и, главным образом, из реактива-носителя, который в разряде с полым катодом не применяют. Очевидно применение обычной дуги в большинстве случаев наиболее целесообразно, вследствие ее простоты и доступности. [40]
Чувствительность и предел обнаружения элементов, образующих тугоплавкие оксиды, методом атомно-абсорбционной спектроскопии невысоки вследствие относительно высокой энергии диссоциации оксидов. [41]
Ниже описаны методы обнаружения элементов, которые трудно или совсем нельзя определить в остатке после прокаливания. [42]
Если такой метод обнаружения указываемого элемента непригоден, то можно предложить два других способа: либо исследовать дисплейный файл, либо же просмотреть базу данных для отыскания близко расположенного элемента. При реализации второго способа практически используется нечто вроде алгоритма визуализации ( гл. [43]
Дробных экстракционных реакций для обнаружения элементов описано довольно много, мы остановимся здесь только на некоторых. [44]
Указаны возможные относительные пределы обнаружения элементов; действительные пределы обнаружения распространенных элементов ограничены величиной холостого опыта. [45]