Cтраница 2
Фотографируют спектр пробы рядом со спектром меди, цинка или алюминия. Далее измеряют расстояние, на котором находится неизвестная линия от линии, принятой за нулевую, например линии меди 5218 А, линии цинка 4810 А или линии алюминия 3961 А, и по этим данным определяют длину волны неизвестной линии по дисперсионной кривой. [16]
Фотографируют спектр пробы рядом со спектром меди, цинка или алюминия. [17]
Фотографируют спектр пробы рядом со спектром меди, цинка или алюминия. Далее измеряют расстояние, на котором находится неизвестная линия, от линии, принятой за нулевую, например линии меди 5218 А, линии цинка 4810 А или линии алюминия 3961 А, и па этим данным определяют длину волны неизвестной линии по дисперсионной кривой. [18]
Фотографируют спектр пробы рядом со спектром меди, цинка или алюминия. [19]
![]() |
Спектр латуни в об. [20] |
На миллиметровой бумаге зарисовывают этот участок спектра меди, обозначая длины волн спектральных линнй и приписывая каждой из них порядковый номер и индекс Си. Затем, заменив один из электродов латунным с наименьшим содержанием цинка ( 0 1 %), снова рассматривают спектр и наносят на рисунок линии цинка. [21]
![]() |
Спектр латуни в области 4800 - 4600 А, наблюдаемый в окуляре стилоскопа. [22] |
На миллиметровой бумаге зарисовывают этот участок спектра меди, обозначая длины волн спектральных линий и приписывая каждой из них порядковый номер и индекс Си. Затем, заменив один из электродов латунным с наименьшим содержанием цинка ( 0 1 %), снова рассматривают спектр и наносят на рисунок линии цинка. [23]
К 4511 А мешает близко расположенная линия в спектре меди. Были исследованы оптимальные условия испарения всех определяемых элементов, в результате чего была выбрана температура графитового тигля с пробой - 2000 С. [24]
![]() |
Дисперсионная кривая стилоскопа. [25] |
Устанавливают в штатив стилоскопа медные электроды, включают дуговой разряд и добиваются максимальной резкости изображения спектра меди. Находят в спектре три самые яркие зеленые линии и для каждой из них берут отсчет по шкале. С помощью дисперсионной кривой определяют длины волн этих линий. Полученные данные сравнивают с табличными. [26]
По наилучшему из снимков, которые были получены при-фокусировке, постройте график зависимости положения наиболее-ярких линий спектра меди от длины волны / [ () - кривую дисперсии спектрографа. [27]
В лабораторной работе определяется среднее значение температуры разряда дуги переменного тока за полупериод по относительным интенсивностям эмиссионных линий в спектрах меди, железа или висмута и по относительным интенсивностям голов полос циана. [28]
Серебро и золото применяются главным образом в виде металлов, поскольку их окислы значительно менее устойчивы, чем окислы меди. Каталитический спектр меди значительно богаче, чем спектр серебра. Было сделано немало попыток применить в качестве катализатора металлическое золото; в большинстве случаев его активность оказалась низкой. [29]
Использование медных противоэлектродов ( медь спектральной чистоты или электролитная медь) помимо анализа медных сплавов особенно выгодно при анализе сталей: согласно работе [7], это снижает эффекты межэлементного взаимодействия и влияние на результат анализа микроструктуры проб. Хотя спектр меди не богат линиями, он содержит удобные линии сравнения. Медь, особенно в отпущенном состоянии ( постепенно охлажденная), обрабатывается на токарном станке много легче, чем алюминий. Метод микроискры, основанный на использовании игольчатых медных электродов ( разд. [30]