Cтраница 2
Применение спектральных методов анализа к определению состава газовых смесей встречается с большими трудностями. Не удается в нужной мере уменьшить влияние третьих элементов, уничтожить полностью взаимодействие газа со стенками и электродами разрядных трубок. Трубки и электроды во время разряда поглощают и выделяют некоторые газы, поэтому состав изучаемой смеси во время наблюдения и в разных опытах изменяется. [16]
Подобная задача возникает, например, при определении состава газовых смесей, содержащих пары воды различной концентрации. Вводимая в аналитическую систему смесь попадает в предварительную колонку / С ], содержащую сорбент, способный сильно удерживать воду или другие тяжелые компоненты. Как только представляющие интерес легкие компоненты достигнут второй колонки Л 2, где происходит их разделение, К отключается от аналитической схемы. [17]
Схема устройства. [18] |
Подобная задача возникает, например, при определении состава газовых смесей, содержащих пары воды различной концентрации. Вводимая в аналитическую систему смесь попадает в предварительную колонку Ki, содержащую сорбент, способный сильно удерживать воду или другие тяжелые компоненты. Как только представляющие интерес легкие компоненты достигнут второй колонки / G, где происходит их разделение, К. [19]
Из приведенных примеров следует, что анализ в вакуумной области спектра с успехом может применяться для определения состава газовых смесей. [20]
Признаки для полуколичественного определения неона в гелии. [21] |
Настоящая методика является лишь примером приложения визуальных методов к анализу газовых смесей. Визуальное полуколпчествеиное определение состава других газовых смесей не должно представлять особых трудностей. [22]
Анализируемая газовая смесь находится в газометре. Определению состава газовой смеси предшествует поверка установки на герметичность. [23]
Состав системы С - Н, полученный в результате термодинамических расчетов, применим только для равновесных условий, подразумевающих неограниченное время контакта графита с водородом при постоянной температуре. Самый лучший способ определения состава газовой смеси заключается в применении какого-либо вида абсорбционной спектроскопии. Однако для ее использования в установке должны быть окна, температура которых намного ниже температуры печи. Следовательно, излучение проходит через область с большими температурными градиентами, последние же приводят к изменению состава газовой фазы. Те же трудности возникают в случае применения масс-спектрометрии, причем кроме зоны с температурными градиентами продукты реакции должны еще пройти область с градиентами давления. [24]
Таким образом, обычно используются линии в видной области спектра, обладающие низкой чувствительностью шределения. Тем не менее эмиссионный спектральный анализ можно успешно применять в некоторых случаях для определения состава газовых смесей, поскольку при использовании соответствующего источника излучения анализ можно выполнять быстро и надежно, а при необходимости его можно автоматизировать. Взаимное влияние элементов, обусловленное большим различием потенциалов возбуждения, может быть очень существенным, однако обычно его можно устранить применением подходящих буферных газов ( например, аргона) ( разд. [25]
Данная классификация методов газового анализа, конечно, является чисто условной. Она, правда, несколько облегчает возможность разбора различных приемов, которыми пользуются для определения состава газовой смеси, но ни в коем случае не претендует на полноту охвата всех существующих методов. [26]
В настоящее время наблюдается рост применения сложных приборов, анализирующих качества нефтепродуктов, для целей автоматического регулирования технологических процессов. Как и СССР, так л за рубежом уже внедряются в промышленность автоматические приборы для определения состава газовых смесей и паров нефтепродуктов, для измерения плотности, цвета, вязкости жидкости, кислотности пли щелочности растворов и другие. [27]