Cтраница 1
Спектральный анализ руд и минералов [ Предисл. [1]
Спектральный анализ руд и минералов, Госгеолтехиздат, 1948, 260 стр. [2]
Спектральный анализ руд и шлаков в дуге переменного тока, Изв. [3]
Спектральный анализ руд с введением порошков воздухом в дуговой разряд, Заводск. [4]
При спектральном анализе руд и минералов, как правило, в качестве источника возбуждения применяется электрическая дуга постоянного или переменного тока, поэтому при расшифровке спектров обычно используются дуговые линии. [5]
В спектральном анализе руд и минералов для регистрации и измерения интенсивностей спектральных линий в настоящее время применяются главным образом фотографические методы. Мерой интенсивности в таком случае является степень почернения на негативе изображения соответствующих спектральных линий. Переход от почернений, измеряемых обычно микрофотометрами, к интенсивностям, а затем к концентрациям определяемых элементов производится на основании уравнения почернения характеристической кривой фотопластинки ( стр. [6]
В практике спектрального анализа руд и минералов действительное содержание определяемого элемента в пробе обычно неизвестно. В таких случаях в качестве действительного содержания элемента в пробе берется среднее арифметическое из ряда спектральных определений. Такой упрощенный подход к выявлению действительного содержания определяемого элемента может быть принят с оговоркой, что точность спектрального метода установлена по воспроизводимости результатов ( см. ниже), и только в том случае, если спектральный анализ проведен очень аккуратно при большом количестве определений ( 12 - 100) изучаемого элемента в одном и том же образце. [7]
В настоящее время в спектральном анализе руд и минералов стала широко применяться дуга переменного тока. Недостатком дуги переменного тока является то, что в ряде случаев ( металлические электроды) она плохо горит. Это связано с тем, что при переходе фазы переменного тока через нуль образуется пауза, во время которой электроды охлаждаются настолько быстро, что поток электронов с одного электрода на другой прерывается и дуга не может загореться самостоятельно. [8]
При качественном и количественном спектральных анализах руд и минералов, как уже было сказано выше, в качестве источника возбуждения широко используется дуга постоянного или переменного тока. Сжигание ( испарение) проб в электродуге имеет те преимущества перед другими источниками света, что высокая температура электродов и пламени обеспечивает полное испарение почти всех горных пород и минералов и является достаточной для возбуждения дуговых спектральных линий большинства входящих в них элементов. [9]
Молекулярные спектры используются в практике спектрального анализа руд и минералов для определения некоторых элементов. [10]
Индий был открыт в 1863 г. при спектральном анализе руды, содержавшей сфалерит, галенит и арсенопирит, которую исследовали на таллий. Вместо зеленых линий таллия были обнаружены ярко-синие линии, принадлежавшие еще какому-то новому элементу, название которому и было дано по цвету этих линий, напоминавшему известную синюю краску индиго. [11]
График скорости испарения в зависимости от времени горения дуги. 1 - дуга становится нестабильной. [12] |
Фракционированное испарение химических элементов имеет важное значение в спектральном анализе руд и минералов, так как при сжигании проб и фотографировании спектров оно обусловливает появление спектральных линий в определенном порядке, что дает возможность практически в какой-то мере разделить мешающие друг другу спектры. Эти элементы испаряются в течение первых 30 сек - 2 мин горения пробьи в дуге. [13]
Спектрографы бывают призменные или с дифракционными решетками. В практике спектрального анализа руд и минералов используются в основном призменные спектрографы. [14]
Зависимость чувствительности от такого большого количества факторов нередко приводит к тому, что эта характеристика при определении одного и того же элемента может иногда быть различной в зависимости от принятой методики в разных лабораториях. Поэтому результаты спектрального анализа руд и минералов всегда должны сопровождаться точными сведениями о достигнутой чувствительности при определении химических элементов ( прил. На чувствительность спектрального анализа большое влияние оказывает присутствие элементов, составляющих основную массу пробы. Так например, при полуколичественном ( визуальном) определении одного и того же количества свинца в образцах, состоящих из доломита, кварца и полевого шпата, полученные результаты могут отличаться друг от друга в несколько раз ( см. стр. [15]