Cтраница 2
При определении щелочных элементов целесообразно применять низкотемпературное пламя, так как в нем относительная яркость излучения щелочных элементов больше, чем щелочноземельных и других элементов. [16]
![]() |
Схема установки для атомно-абсорбционного спектрального анализа. [17] |
Свободные атомы, находящиеся в зоне низкотемпературного пламени, обладают способностью избирательно поглощать свет. Длина волны света, поглощаемая атомами элемента, совпадает с длиной волны света испускаемой атомами этого элемента. Следовательно, по характеристическим линиям спектра поглощения можно проводить анализ веществ, определяя их состав и концентрацию составляющих его элементов. [18]
Все исследователи, определявшие магний в низкотемпературных пламенах, встречали дополнительные помехи. [19]
![]() |
Аналитические линии осмия. [20] |
В обеих статьях рассматривается определение палладия в низкотемпературных пламенах. Недавние исследования показали, что высокотемпературные пламена предпочтительны, так как в этом случае удается значительно уменьшить помехи. [21]
Прямое определение лития в воде проводят при использовании низкотемпературного пламени смеси пропан-бутан с воздухом и спектрофотометра на основе спектрографа ИСП-51 с фотоэлектрической приставкой ФЭП-1. [22]
Наконед, щелочные металлы очень удобно определять в низкотемпературном пламени светильный газ - воздух. В этом пламени соединения щелочных металлов достаточно полно диссоциируют, а степень ионизации пренебрежимо мала. [23]
Локьер и Хэймс [185], определяя золото в низкотемпературном пламени, обнаружили помехи, создаваемые присутствием железа. В пламени воздух - ацетилен эти помехи исчезают. Исследования, проведенные в лаборатории автора, показали, что присутствие 200 мкг / мл Pi и Pd не влияло на абсорбцию раствора, содержащего 20 мкг / мл золота. В любом случае для получения точных результатов необходимо выбирать одинаковый растворитель для исследуемого и эталонного растворов. [24]
Кроме холодных пламен, наблюдаемых при медленном окислении, низкотемпературные пламена могут быть также получены при смешивании атомного кислорода или атомного водорода, образующихся в разрядных трубках, с углеводородами и другими парами. Основной частью прибора для наблюдения таких атомных пламен является разрядная трубка, через которую пропускается с большой скоростью струя кислорода или водорода при пониженном давлении ( - 0 1 мм Hg), так что газ из разряда смешивается со струей углеводорода или каких-либо других паров за пределами разрядной трубки. Во многих случаях в месте смешения газов наблюдается яркое свечение. [25]
![]() |
Ствольная горелка.| Газокисло-родновоздушная горелка типа пушка. [26] |
При предварительном нагреве подлежащих сварке деталей, когда требуется мягкое низкотемпературное пламя, используют газовоздушные горелки. При разогреве деталей до размягчения применяют горелки с подачей газа, воздуха и кислорода. [27]
![]() |
Схема установки для атомно-абсорбционного спектрального анализа. [28] |
Свободные атомы в невозбужденном состоянии, находящиеся в зоне низкотемпературного пламени, обладают способностью избирательно поглощать свет. Длина волны света, поглощаемого атомами элемента, совпадает с длиной волны света, испускаемого атомами этого элемента. Следовательно, по характеристическим линиям спектра поглощения и их интенсивности можно проводить анализ веществ, определяя их состав и концентрацию составляющих его элементов. [29]
![]() |
Схема установки для атомно-абсорбционного спектрального анализа. [30] |