Cтраница 1
Вакуумный спектрограф необходим обычно для определения неметаллических и немногих переходных элементов. Наиболее чувствительные линии металлов, используемых в промышленности, расположены в области среднего ультрафиолета, линии щелочных и щелочноземельных металлов - в видимой области и линии редкоземельных металлов - в ближнем ультрафиолете и видимой области. [1]
Вакуумные спектрографы стали применяться для исследования органических соединений с середины 30 - х годов. [2]
Вакуумный спектрограф ДФС-29 состоит из двух основных частей: собственно спектрального прибора / и основания 10, внутри которого размещены вакуумная система и элементы электрической схемы. Узел входной щели, узел дифракционной решетки в оправе и узел кассетной части закреплены на отдельной платформе, которая помещается в корпусе прибора и крепится в нем на трех точках. [3]
Многие вакуумные спектрографы в качестве приемников радиации имеют фотоэлектрические детекторы, фотоионизационные камеры и даже масс-спектрографы. Джонсон, Вата-набэ, Тоузей [32] использовали систему, в которой решетка монтируется на плече, позволяющем поворачивать ее по кругу Роуленда. Кларк и Гартон [8] использовали схему, в которой решетка одновременно вращается и передвигается по направлению к щелям. [4]
![]() |
Схема призменного вакуумного спектрографа. [5] |
В современных вакуумных спектрографах имеются специальные приспособления, позволяющие изменять ширину входной щели, перемещать объективы п кассету с фотопластинкой и выполнять другие операции внутри кожуха без нарушения вакуума. Вместо фотопленки в кожухе можно установить выходную щель п соответствующий приемник излучения, что позволяет исследовать спектр фотоэлектрическим методом. [6]
В небольшом вакуумном спектрографе, построенном Чуланов-ским [97, 98], также использована схема Игля. Разрешающая способность спектрографа Чулановского, по-видимому, наибольшая достигнутая для приборов такого типа. [7]
![]() |
Геологический спектрограф. [8] |
Выпускавшиеся до последнего времени вакуумные спектрографы ДФС-6 и ДФС-5 не предназначены и практически не могут быть использованы для спектрального анализа. [9]
Спектр был получен на вакуумном спектрографе с дисперсией 8 3 А. [10]
Эмиссионные / ( а-спектры фосфора снимались на вакуумном спектрографе с фокусировкой по Иоганну. В спектрографе ДРС была переделана кинематика, изготовлен новый кри-сталлодержатель. Изгиб кристалла осуществлялся двумя пластинами, вырезанными и прошлифованными точно по радиусу, что упрощало фокусировку прибора и исключало его дефокусировку во время работы. [11]
В противоположность вышеупомянутым фундаментальным исследованиям интересно отметить, что промышленные вакуумные спектрографы, использующие в качестве приемника фотоумножитель, приспосабливаются теперь для одновременного анализа на углерод, серу, фосфор, мышьяк и селен в металлах. Источником служит дуга или искра, помещенная в камеру, наполненную азотом. [12]
На рис. 4 представлена установка для регистрации спектров с помощью вакуумного спектрографа; в этом случае весь пучок света находится в вакууме. [14]
При определении в пробе содержания большого числа элементов и использования вакуумного спектрографа с изогнутым кристаллом, при съемках спектрограмм на отражение необходимо осуществлять качание кассеты. Это достигается при помощи специальных устройств, в большинстве случаев располагаемых вне вакуумного объема прибора. [15]