Cтраница 1
Пребывание атома в возбужденном состоянии длится весьма непродолжительное время ( 10 - 8 - 10 - 7 се / с); электроны с высших уровней возбуждения самопроизвольно перескакивают на более низкие. [1]
Время пребывания атомов и ионов в зоне возбуждения РПК достаточно велико. Объем зоны возбуждения мал и поэтому концентрация атомов в парах оказывается значительной. Благодаря этому проба расходуется очень экономно. [2]
Время пребывания атомов в зоне возбуждения зависит от скорости потока газа на выходе из горелки и составляет обычно 10 - 3 - Ю-2 с. В большинстве случаев интенсивность линий определяемых элементов зависит от общего состава пробы. Только при условии полного испарения и 100 % атомизации молекул определяемого элемента состав пробы не влияет на интенсивность его линий. [3]
Средняя продолжительность пребывания атомов водорода на первом возбужденном энергетическом уровне составляет приблизительно 1 2 - 10 - 8 сек. [4]
![]() |
Схема камеры для анализа в контролируемой атмосфере. [5] |
Увеличение времени пребывания атомов определяемых элементов в зоне разряда приводит к соответствующему повышению интенсивности спектральных линий. Этим в значительной мере объясняется эффект повышения интенсивности линий определяемых элементов при выполнении анализа в атмосфере тяжелых газов. [6]
Изучалось также среднее время пребывания атомов лития в дуговом и других разрядах [284]: для устранения влияния состава анализируемого вещества на получаемые результаты применяют буферные вещества - соли галлия, индия, лантана и др. [748], а также соли натрия и калия, снижающие температуру дуги и тем самым ионизацию атомов лития, что в конечном счете приводит к увеличению интенсивности спектра лития. [7]
В табл. 10 приведены значения среднего времени пребывания атомов элементов в различных источниках света. [8]
Среда оказывает заметное влияние и на время пребывания атомов определяемых элементов в зоне разряда через коэффициент диффузии. [9]
Так как концентрация па тесно связана с временем пребывания атома в возбужденном состоянии, то важным результатом этого решения является установление того факта, что соударения второго рода косвенным образом влияют на диффузионную продолжительность жизни возбужденных атомов. Поэтому при большом тушении соударениями второго рода расчеты, исходящие из аддитивного действия обеих рассмотренных причин, приводящих к уничтожению метастабильных атомов, диффузии их к стенкам и соударений второго рода, должны приводить к неточным результатам. [10]
Определенное таким образом время жизни совпадает со средним временем Пребывания атомов в возбужденном состоянии. [11]
Следовательно, увеличение силы тока приводит к возрастанию времени пребывания атомов в зоне разряда, что в конечном счете увеличивает интенсивность спектральных линий. [12]
Для выяснения, влияет ли основа редкоземельного окисла на время пребывания атомов нередкоземельных примесей в зоне разряда, в окислы неодима, самария, диспрозия и иттербия вводились примеси кальция, меди и алюминия в виде окислов в количестве 0 5 % от веса пробы редкоземельного окисла. Кроме того, определялось время пребывания в зоне разряда атомов Са, А1 и Си в отсутствие окислов РЗЭ. [13]
При скорости потока воздушно-ацетиленовой смеси около 5 л / мин продолжительность пребывания атомов в излучающей зоне составляла около 3 10 - 3 сек. [14]
Из формулы (2.29) видно, что коэффициент диффузии обратно пропорционален времени пребывания атомов в зоне возбуждения. [15]