Cтраница 1
Введение образца приводит к уменьшению высоты уровня ртути в правой части устройства до появления диска из спекшейся стеклянной крошки. Пары образца откачиваются через этот диск, что снова приводит к повышению уровня ртути, пока стеклянный диск не будет только покрыт ею. Таким образом, разность давлений в двух трубках приводится к стандартному значению. [1]
![]() |
Схема спектрометра ЭСХА. [2] |
Для введения образцов в спектрометр используют клапаны-натекатели. Образцы можно нагревать или охлаждать ш зйи, для обработки образца применяются вмонтированные в спектрометр дополнительные приспособления, предусматривающие, в частности, бомбардировку ионами аргона, получение плазмы, бомбардировку электронами, ультрафиолетовое облучение, химическую обработку. [3]
После введения образца через колонку пропускают 8 М раствор HNO3; при: этом вымываются продукты деления и щримеси металлов. Метод разработан для определения следовых количеств примесей в сплавах Ри - U-Zr искровым спектрографическим методом с применением медленных электродов; однако его легко модифицировать для: анализа продуктов переработки ядерного горючего. [4]
![]() |
Схема прибора для определения группы горючести химических. [5] |
Для введения образца в печь используют фарфоровый тигель № 4 или 5 ( ГОСТ 9147 - 73), укрепленный на проволочном держателе. [6]
Упрощены введение образца, разделение и обнаружение. [7]
После введения образца в печь включают секундомер и в течение 30 мин осуществляют регистрацию показаний термопар в печи, в центре и на поверхности образца. Продолжительность испытания образца составляет, как правило, 30 мин. Испытание прекращают через это время при условии достижения температурного баланса. Температурный баланс считают достигнутым, если показания каждой из трех термопар изменяются не более чем на 2 С за 10 мин. [8]
![]() |
Схема спектрометра ЭСХА. [9] |
Для введения образцов в спектрометр используют клапаны-натекатели. Образцы можно нагревать или охлаждать in situ, для обработки образца применяются вмонтированные в спектрометр дополнительные приспособления, предусматривающие, в частности, бомбардировку ионами аргона, получение плазмы, бомбардировку электронами, ультрафиолетовое облучение, химическую обработку. [10]
![]() |
Вентиль, использующий в. [11] |
Метод введения образца в масс-спектрометр зависит от физической и химической характеристики образца, а также от характера получаемой о нем информации. [12]
Способ введения образца в систему напуска определяется его агрегатным состоянием. Наиболее просто решается задача введения газообразных образцов при комнатной температуре. При переходе к анализу жидких продуктов возникает ряд проблем, связанных с летучестью образца, адсорбционными явлениями и термическим разложением. В литературе описаны различные способы введения труднолетучих образцов в систему напуска и камеру ионизации. [13]
Способ введения образца в систему напуска определяется его агрегатным состоянием. Наиболее просто решается задача введения газообразных веществ при комнатной температуре. В ряде случаев применяется система двойного впуска, которая благодаря непрерывному сравнению исследуемого образца с эталонным повышает точность анализа. Эта система незаменима при анализе микропримесей. [14]
Способ введения образца в систему напуска определяется его агрегатным состоянием. Наиболее просто решается задача введения газообразных веществ при комнатной температуре. Системы напуска, существующие на отечественных приборах MX-1302, MX-1303, отвечают перечисленным выше требованиям. Общим для них недостатком является отсутствие возможности измерения давления в баллоне напуска с помощью микроманометра. В ряде случаев применяется система двойного впуска ( MX-1304), которая, благодаря непрерывному сравнению с эталонным образцом, повышает точность анализа. Эта система незаменима при анализах микропримесей. [15]