Спектр - пламя - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Первым здоровается тот, у кого слабее нервы. Законы Мерфи (еще...)

Спектр - пламя

Cтраница 1


1 Температура пламени. [1]

Спектр пламени сравнительно беден линиями, так как в нем обычно отсутствуют линии с большой энергией возбуждения. Это дает возможность применять спектральные приборы небольшой разрешающей способности и работать при широких щелях. Иногда-можно вообще отказаться от применения диспергирующей системы и выделять аналитическую линию интерференционным или даже обычным стеклянным фильтром.  [2]

Спектр пламени при горении магния в смеси двуокиси углерода и кислорода исследован Меллором и Глассменом [76] и оказался таким же, как и при горении в смеси кислорода и аргона. Можно предполагать, что продуктом сгорания магния в смеси двуокиси углерода и кислорода является также MgO с примесью частичек углерода.  [3]

Спектр пламени при горении циркония в кислороде исследован Бржустовским и Гласоменом [ 76, с. Важными характеристиками спектра являются линии Zr при 360 1 и 366 4 нм, неразрешенные линии Zr при 423 9; 424 0; 424 1 и 424 2 нм и четыре системы полос ZrO: в УФ-области при 368 2 нм, голубая, желтая и красная. Появление в спектре испускания линии Zr и полос ZrO показывает, что эти вещества существуют при максимальной температуре горения. Результаты экспериментов не содержат доказательств, что Zr испаряется из металла при меньшей температуре, чем температура пламени.  [4]

Спектр пламени снимался при следующем режиме струи: подача N02 и С3Н8 290 и 268 см3 / мин соответственно, начальная температура 365 С, скорость распространения пламени 10 - 20 см / сек.  [5]

6 Распределение температуры по зонам ламинарного пламени. а-смесь светильного газа с воздухом. б - смесь ацетилена с кислородом.| Схема дуги постоянного тока. [6]

Спектр пламени беден линиями, в этом заключается удобство работы с ним. Кроме того, могут наблюдаться спектры молекул солей и окислов металлов ( CaO, SrO и др.), входящие в состав анализируемой пробы и неполностью продиссоциировавшие в пламени.  [7]

Спектры пламени, испускаемые анализируемыми веществами, вводимыми в пламя в виде раствора, сравнительно бедны линиями. Это объясняется тем, что в пламенном спектре обычно отсутствуют линии с большой энергией возбуждения. Бедность пламенного спектра линиями позволяет применять спектральные приборы небольшой разрешающей способности или выделять аналитическую линию в спектре стеклянным светофильтром. Пламя относится к наиболее стабильным источникам возбуждения спектра и дает хорошую воспроизводимость результатов анализа. В пламени отсутствует электрическое поле, что весьма ценно при применении фотоэлектрической регистрации спектра.  [8]

9 Спектры пламен / 1 - ацетилен-воздух. 2 - водород-воздух.| Влияние природы аниона на эмиссию стронция. [9]

Спектр пламени зависит от состава горючей смв-ои.  [10]

Спектры пламен водорода, горящего с закисью азота в ультрафиолетовой и в видимой областях, были описаны Диксоном и Хиггинсом [550] и Фаулером и Бадами [82]; автор [103] недавно расширил эти исследования на фотографическую инфракрасную область. И внешний вид и спектр пламени заметно меняются в зависимости от условий, в которых происходит горение, и от соотношения между водородом и закисью азота в смеси.  [11]

Спектр пламени селена, горящего в кислороде, состоит из большого числа полос, выделяющихся на сплошном фоне и простирающихся от зеленой части спектра до фиолетовой. В ультрафиолетовой области спектров этих пламен не наблюдаются ни полоса ОН, ни какие-либо другие спектры; эти спектры совершенно отличны по своему виду от спектров соответствующих пламен в кислороде.  [12]

Спектр пламени стронция дает восемь характеристических полос: шесть - в красной, одну - в оранжевой п одну - в голубой области. Летучие соли стронция окрашивают пламя газовой горелки в карминово-красный цвет.  [13]

Спектр пламени алюминия в кислороде и в смеси кислорода с аргоном, а также состав конденсированных продуктов сгорания исследованы Бржустовским я Глассменом [ 76, с. Появление линий А1 указывает на существование его паров при различных температурах. При парофазном диффузионном механизме горения пары алюминия могут появляться из двух источников. Во-первых, алюминий испаряется с горящего металла при температуре, меньшей температуры пламени. Во-вторых, он является продуктом диссоциации окиси при температуре пламени.  [14]

15 Гексагональная плотнейшая упаковка. Пример. Mg ( a 3 22. с 5 23 А. [15]



Страницы:      1    2    3    4