Cтраница 2
Дальнейшие исследования атомных спектров поглощения относятся к 11 - 12 % смеси зо внешнем конусе. [16]
При получении атомных спектров поглощения пользуются закрытыми и открытыми кюветами. Окна закрытых кювет ограничивают толщину столба паров исследуемого вещества, а окна открытых не соприкасаются с па рами, а лишь предохраняют их от контакта с атмосферным воздухом. [17]
Возможно наблюдение атомных спектров поглощения и спектров испускания. Однако основное значение имеют лишь последние. Атомные спектры испускания в оптической области можно получить, исследуя при помощи спектрографов излучение, которое создается парами тел, твердых при обычной температуре, или газами. [18]
![]() |
Зависимость степени ионизации от концентрации соли в растворе. / - экспериментальная. 2, 3 - теоретическая ( 2 - 2400 К, 3 - 2500 К. [19] |
Данные по изучению атомных спектров поглощения можно также использовать для определения относительных сил осцилляторов линий. [20]
Влияние заселенности уровней энергии на атомные спектры поглощения хорошо иллюстрируется в случае паров ртути. При комнатной температуре спектр поглощения содержит две резонансные линии 2537 и 1849 А. Другие линии не наблюдаются, потому что число атомов в возбужденном состоянии недостаточно, чтобы заметно поглощать излучение. Например, рассмотрим относительную заселенность атомов ртути в основном состоянии 6 ( 150) ( состояние 1) и низшем возбужденном состоянии 6 ( 3Р0) ( состояние 2) с 4 64 эв в случае термодинамического равновесия при 7ю К. [21]
В области оптических спектров возможно использование атомных спектров поглощения для проведения качественного и количественного анализа. [22]
Метод анализа химического состава вещества по атомным спектрам поглощения, получивший теперь общепринятое название атомно-абсорбционного анализа, за относительно короткое время достиг весьма широкого распространения. [23]
Какой аппаратурой пользуются для анализа по оптическим атомным спектрам поглощения. [24]
Атомно-абсорб-ционный метод основан на изучении химического состава вещества по атомным спектрам поглощения. В основе лежит закон Кирхгофа, согласно которому элемент поглощает излучение той же длины волны, что и испускает в возбужденном состоянии. Принцип анализа - в переводе определяемого элемента в атомный пар, через который пропускают резонансное излучение определяемого элемента. [25]
Атомно-абсорбционной спектроскопией называют метод элементного анализа и исследования вещества по атомным спектрам поглощения. [26]
Фотометрия пламенная ( фотометрия пламени) - оптический метод количественного элементного анализа по атомным спектрам поглощения или испускания. Для перевода анализируемого вещества в атомный пар используют температуру пламени. [27]
![]() |
Спектрограмма мышьяка, полученная в автоматическом режиме на атомно-абсорбшюнном / плазменно-эмиссионном спектрометре. [28] |
Разновидностью атомно-абсорбционного анализа является фотометрия пламени ( пламенная фотометрия) - оптический метод количественного элементного анализа по атомным спектрам поглощения или испускания. Пламя может использоваться не только как атомизатор при измерениях сигнала атомной абсорбции ( см. раздел 2.1), но и служить источником возбуждения эмиссионных спектров элементов. [29]
Отметим, что такие спектральные помехи, как наложение атомных спектральных линий, в ААС, в отличие от АЭС, практически невозможны ввиду того, что атомные спектры поглощения несравнимо беднее линиями, чем спектры испускания. [30]