Изотопный спектральный анализ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Забивая гвоздь, ты никогда не ударишь молотком по пальцу, если будешь держать молоток обеими руками. Законы Мерфи (еще...)

Изотопный спектральный анализ

Cтраница 3


Для изотопного спектрального анализа тяжелых элементов в качестве источников возбуждения могут быть использованы обычные электрические дуги и искры.  [31]

Если исследуемое вещество представляет собой смесь молекул, в составе которых имеются разные изотопы одного и того же элемента, то спектр смеси таких изотопных молекул будет наложением спектров, испускаемых каждой составляющей смеси в отдельности. Для целей изотопного спектрального анализа в зависимости от обстоятельств могут быть использованы электронные ( эмиссионные и абсорбционные) спектры молекул, инфракрасные ( колебательно-вращательные) спектры, а также спектры комбинационного рассеяния.  [32]

В случае изотопного спектрального анализа часто приходится сравнивать линии, сильно отличающиеся по интенсивности. В фотоэлектрических установках для изотопного спектрального анализа применяются как способ накопления заряда на конденсаторах, так и способ сканирования линий.  [33]

Этот прибор удовлетворительно разрешает изотопическую структуру некоторых линий урана. Он вполне применим также для изотопного спектрального анализа водорода.  [34]

В нашем курсе рассматриваются спектральные методы изотопного анализа по атомным и по молекулярным спектрам. Основное внимание будет сосредоточено на методах изотопного спектрального анализа по атомным спектрам испускания, поскольку эти методы нашли большое практическое применение.  [35]

36 Схема установки интерферометра Фабри - Перо. а - внешняя установка. б - внутренняя установка. [36]

Как и в обычном спектральном анализе, в случае изотопного спектрального анализа применимы как фотографическая, так и фотоэлектрическая регистрация спектра.  [37]

При использовании высокочастотного разряда в изотопическом спектральном анализе газообразных веществ необходима вакуумная установка для напуска анализируемого газа и составления эталонных газовых смесей. Описание такой вакуумной установки приводится в § 32, где рассмотрен метод изотопного спектрального анализа газообразных смесей водорода и дейтерия.  [38]

Увеличивая / г, можно получить еще большие разрешающие силы, откуда видны огромные возможности применения интерферометра Фабри-Перо для измерения изотопических смещений и проведения изотопного спектрального анализа.  [39]

Затем обменник вновь отделяют от остальной установки и нагревают в течение 30 мин. С, после чего газ из обменника подается в разрядную трубку ( разумеется, соединительные трубки между обменником и разрядной трубкой и сама разрядная трубка должны быть предварительно эвакуированы) и проводится изотопный спектральный анализ этой водородно-дейтериевой смеси.  [40]

Для изотопного анализа по молекулярным спектрам могут исполь - - зеваться как стеклянный спектрограф ИСП-51 с камерами УФ-84 и УФ-85 ( фокусное расстояние 800 и 1300 мм), так и кварцевые спектрографы ИСП-28, КСА-1. Изотопическое смещение полос и линий в молекулярных спектрах достаточно велико; поэтому вышеуказанные приборы обычно хорошо их разрешают. Для изотопного спектрального анализа по инфракрасным колебательно-вращательным спектрам применимы инфракрасные спектрометры ИКС-12, ИКС-14, которые дают необходимое разрешение изотопических структур. Наиболее эффективно, разумеется, применение двухлучевых приборов, которые позволяют получать относительные интенсивности полос поглощения, тогда как однолучевые приборы для получения результатов требуют дополнительной специальной обработки, значительно увеличивающей время эксперимента.  [41]

Основной задачей при разработке любого метода количественного спектрального анализа является нахождение зависимости между отношением интенсивнюстей двух сравниваемых линий ( примеси и основы пробы) от концентрации анализируемого элемента. Затем она выражается в виде аналитической кривой, которая используется для анализа неизвестных проб. При изотопном спектральном анализе зависимость отношения интен - Сивностей двух изотопических линий ( или двух компонент изотопической структуры, относящихся к разным изотопам одного и того же элемента) от относительной концентрации изотопов может быть рассмотрена теоретически.  [42]

В общем виде этот вопрос не может быть решен и требует экспериментальной проверки каждой конкретной примеси. По-видимому, примеси большинства газов не должны искажать интересующего нас отношения интенсивностей, особенно в тех случаях, когда содержание их в анализируемой изотопной смеси измеряется несколькими процентами. Следовательно, изотопный спектральный анализ водорода сравнительно мало чувствителен к загрязнениям.  [43]

Как правило, здесь требуются спектральные приборы высокой разрешающей силы, применение которых необычно в практике спектрального анализа. Однако современное развитие техники спектроскопии в значительной мере облегчило применение таких, недавно еще редких, приборов как дифракционная решетка, эшелетта или эталон Фабри - Перо. Поэтому за последние годы изотопный спектральный анализ получил Известное развитие и, хотя он еще находится в начальной стадии, для ряда важных элементов ( водорода, лития, урана, свинца) имеются уже достаточно хорошо разработанные методы, которые будут нами подробно изложены.  [44]

Изотопный спектральный анализ, использующий компоненты изотопической структуры атомных спектральных лииий, предъявляет высокие требования к спектральной аппаратуре, так как расстояния между изотопическими линиями в атомных спектрах только в случае изотопов водорода Н и D достигают около 2 А, тогда как в остальных случаях они составляют десятые, сотые и еще меньшие доли ангстрема. В случае изотопного молекулярного спектрального анализа изотопическое смещение значительно больше и может достигать десятков ангстрем. Из вышесказанного следует, что для изотопного спектрального анализа по атомным спектрам необходима спектральная аппаратура значительно большей дисперсии и разрешающей силы, нежели для элементного анализа. Тем не менее для случая легких элементов ( изотопы водорода, гелия, лития), а также для тяжелых элементов ( например, изотопы урана) изотопный спектральный анализ может проводиться с помощью призменных и дифракционных приборов, применяемых в элементном спектральном анализе. В случае молекулярного изотопного анализа спектральные приборьи в целом ряде случаев могут обладать сравнительно умеренной дисперсией и разрешающей силой.  [45]



Страницы:      1    2    3    4