Cтраница 1
Хемилюминесцентные анализаторы применяются для измерения количества окислов азота или оксидантов в виде озона. При реакции NO с озоном образуется некоторое количество возбужденных молекул NO2, которые затем возвращаются в устойчивое состояние, излучая при этом энергию. Излучаемая энергия измеряется с помощью фотоумножителя, выходной сигнал которого усиливается и подается в соответствующие регистрирующие устройства. [1]
Работа хемилюминесцентного анализатора оксидов азота основана на детектировании светового излучения, возникающего при хемилюминесцентной реакции этих токсичных газов с озоном. [2]
Принцип действия хемилюминесцентных анализаторов для определения окислов азота заключается в фотометрировании хемилюминесценции, возникающей в результате реакции окислов азота с хемилюминесцентными индикаторами. [3]
Твердые частицы проходят по трубке и поступают в другую трубку, наполненную покрытым вольфрамовой кислотой песком. Далее происходит термодесорбция, после которой следует простое разделение и определение с помощью хемилюминесцентного анализатора оксидов азота. Метод позволяет определять аммиак и азотную кислоту ( газообразные и в виде твердых частиц) при их концентрациях на уровне миллионных долей и ниже. [4]
Схема ПИД-анализатора. [5] |
Из инструментальных методов анализа окислов азота можно выделить ИК-спектральные и хемилюминесцентные. Анализаторы, использующие эти методы, отличаются быстродействием, высокой селективностью и надежностью показаний. Наиболее надежные результаты дают хемилюминесцентные анализаторы, в которых использован принцип предварительного окисления NO озоном с образованием возбужденной молекулы NO2, выделяющей при переходе в устойчивое состояние избыточную энергию в виде светового кванта. [6]