Cтраница 1
Пламенные спектрофотометры, собранные на основе монохроматоров УМ-2 и СФ-4, оказались достаточно простыми и универсальными приборами, позволяющими определять большое число металлов. Нестабильность фона пламени существенно ограничивает чувствительность и точность метода. Фон пламени смеси ацетилен-воздух мешает определению элементов, линии которых находятся в области 4000 - 6000 А; в красной же и инфракрасной области фон ничтожно мал. Кроме того, посторонние элементы, присутствующие в растворе, часто дают излучение, спектр которого состоит из молекулярных полос или является сплошным. К числу этих элементов относятся: щелочноземельные и редкоземельные металлы, бор, алюминий, медь, фосфор, молибден, ниобий, уран, цинк, бериллий, ванадий, олово, теллур и титан. Следует заметить, что при недостаточной дисперсии прибора и широких входных щелях, излучение соседних линий может привести к завышенным результатам. Экспериментальное сравнение приборов с неподвижным спектром и со сканированием показало, что при сканировании величина фона значительно меньше влияет на точность измерений и на чувствительность метода. [1]
Пламенный спектрофотометр ПАЖ-1 применяют на атомных и тепловых электростанциях при анализе вод и топлив. Он работает на горючих смесях пропан - бутан - воздух или природный газ - воздух. [2]
![]() |
Кривая записи, показывающая присутствие рубидия и цезия в поллуците. [3] |
Используя пламенный спектрофотометр согласно инструкции завода-изготовителя, определяют содержание в растворе натрия и калия, а также приблизительные значения для лития, рубидия и цезия. [4]
![]() |
Приготовление серии эталонов. [5] |
Описания пламенного спектрофотометра и работы на нем приведены при изложении методики определения лития, натрия, и стронция ( см. стр. [6]
В Советском Союзе пламенные спектрофотометры существуют пока в виде лабораторных установок, собранных на основе нерегистрирующего спектрофотометра СФ-4, или из отдельных узлов серийных монохроматоров. [7]
В Советском Союзе используют пламенные спектрофотометры, представляющие собой лабораторные установки, собранные на основе спектрофотометра СФ-4 или из отдельных узлов серийных монохроматоров. [8]
Таким образом, детектор системы представляет собой пламенный спектрофотометр. Для непрерывной прокачки через пламя фотометра газов с контролируемой скоростью используется отборное устройство. При регистрации характеристической желтой линии натрия генерируется сигнал, амплитуда которого пропорциональна концентрации натрия в отбираемой пробе воздуха. Чувствительность системы составляет примерно 0 1 мкг натрия на 1 л воздуха. [9]
![]() |
Принципиальная схема пламенного фотометра. [10] |
На рис. 30.20 приведена принципиальная схема пламенного спектрофотометра. Одной из основных частей пламенного фотометра или спектрофотометра являются распылители и горелки. Нераспыляющие горелки имеют внешнюю распылительную систему. Образуемые в ней аэрозоли вместе с газом-окислителем подаются в конденсационную камеру - смеситель, где смешиваются с горючим газом и затем попадают в пламя горелки. В комбинированных горелках-распылителях окислителя применяют кислород. Для стабилизации режима горения таких горелок необходимо увеличивать скорость истечения газов из сопла горелки, что делает поток газов турбулентным. В горелках такого типа анализируемый раствор втягивается газом-окислителем в капилляр и затем распыляется в реакционную зону пламени. Существенной частью нераспыляющих горелок являются их наконечники с тонкой защитной сеткой или щелевые, обеспечивающие равномерное горение пламени без проскока его в корпус горелки. [11]
![]() |
Графическое определение содержания - KjO в пробе в вес. % по методу ограничивающих эталонов. [12] |
Настоящая методика применима для работы на пламенном спектрофотометре с монохроматором. Определения ведутся методом добавок, при котором помехи, связанные с валовым составом пробы, элиминируются. В качестве эталонов служат сами пробы с добавкой определенного количества искомого элемента. [13]
Определение лития можно проводить как на пламенном спектрофотометре, так и на фотометре со светофильтрами 6 ]; обычно употребляются интерференционные фильтры с узкой полосой пропускания. [14]
Фотометрирование рубидия и цезия проводят на пламенных спектрофотометрах, так как применение фотометров со светофильтрами для этих элементов не дает достаточной избирательности. При применении пламенного спектрофотометра определению рубидия и цезия не мешают все щелочные и щелочноземельные элементы, за исключением бария, который легко отделяется в ходе подготовки пробы. [15]