Cтраница 2
Такое измерительное устройство имеется, например, в фотоэлектрическом стилометре ФЭС-1. Для перехода к другому участку спектра ( к другой спектральной линии) прибор должен быть перестроен. Измерение, таким образом, ведется по точкам. [16]
Для определения титана в сплаве Х20Н80ТЗ ( ЭИ437) с помощью фотоэлектрического стилометра рекомендуется несколько режимов ( [221, 286] и др.), различающихся в деталях. Используется генератор ГЭУ-1, фаза поджига 90, фильтр № 1, величина тока 3 - 4 а, ширина входной щели 0 020 - 0 040 мм, выходной 0 08 - 0 20 мм. [17]
Попытка определения меди в оловянистых и свинцовистых латунях была предпринята с помощью фотоэлектрического стилометра. [18]
Для определения только одного элемента или небольшого числа элементов можно воспользоваться прибором типа фотоэлектрического стилометра ФЭС-1, при помощи которого поочередно измеряют интенсивность линий разных элементов, выводя эти линии в определенной последовательности на единственную выходную щель прибора. Экспозиция в этом приборе задается интенсивностью неразложенного света. [19]
Иногда принято характеризовать возможности фотоэлектрических методов спектрального анализа возможностями серийно выпускаемых спектральных установок типа квантометр и фотоэлектрический стилометр. На самом деле возможности фотоэлектрических методов спектрального анализа значительно шире и многообразней. Частично они вскрыты в ряде опубликованных за последние годы работ, выполненных в Советском Союзе и, в частности, в Институте геохимии и аналитической химии им. [20]
При фотографическом способе ток дуги равен 6 а ( генератор ДГ-1 или ДГ-2); пробу смешивают с угольным порошком в соотношении 2: 1 по весу; пластинки спектрографические повышенной чувствительности. При фотоэлектрическом - используется фотоэлектрический стилометр ( входная щель - 0 015 мм... ГЭУ-1 в дуговом режиме ( ток 2 а, фаза 90); пробу смешивают с угольным порошком в соотношении 1: 1 по весу. [21]
Недостатком является высокая стоимость больших многоканальных квантометров, которые позволяют одновременно анализировать все нужные элементы. Приборы для последовательного анализа типа фотоэлектрического стилометра ФЭС-1 эффективны только при небольшом числе элементов, определяемых в каждом образце. Быстрая перестройка прибора при переходе от одной аналитической линии к другой сказывается на точности анализа. [22]
Особое внимание привлекают работы, направленные на повышение чувствительности фотоэлектрических методов спектрального анализа. Чувствительность анализа, достигаемая при помощи квантометров и фотоэлектрических стилометров, обычно несколько ниже, чем при фотографической регистрации спектра, если разрешающие способности оптики спектрографа и оптики фотоэлектрической установки равны. Это обусловлено способом выделения неподвижных в процессе регистрации спектральных линий системой выходных щелей спектрального аппарата, а также рядом других причин. Тепловой дрейф спектра заставляет использовать выходные щели, в несколько раз превышающие по ширине изображения спектральных линий. Флуктуирующий сигнал, обусловленный фоном спектра, возрастает пропорционально ширине выходной щели. Флуктуирующий сигнал аналитической линии в рассматриваемом случае от ширины выходной щели практически не зависит. Поэтому для квантометрических установок характерно худшее по сравнению со спектрографом отношение мощностей сигналов линии и фона. [23]
Чтобы уменьшить ошибку анализа, контролируют продолжительность эксипозиции с помощью стандарта интенсивности. Только после этого включается прибор, измеряющий число импульсов NX от линии определяемого элемента; аналогичный прием установления экспозиции применен в фотоэлектрическом стилометре ФЭС-1. При таких измерениях уменьшается ошибка из-за нестабильности работы рентгеновской трубки и другой аппаратуры. [24]
Связь между экспрессностью и производительностью не всегда однозначна: нередко неэкспрессный метод может оказаться более производительным. То же можно сказать и о многих химических методах, даже в случае 4 - 6-часовой их экспрессности. В то же время, при экспрессности в 2 - 3 мин фотоэлектрический стилометр ФЭС-1 весьма непроизводителен при массовых определениях состава пробы на ряд элементов. [25]
Чтобы уменьшить ошибку анализа, контролируют продолжительность эксипозиции с помощью стандарта интенсивности. Экспозицию продолжают до тех пор, пока число сосчитанных импульсов для стандарта ( Лгст. Только после этого включается прибор, измеряющий число импульсов N от линии определяемого элемента; аналогичный прием установления экспозиции применен в фотоэлектрическом стилометре ФЭС-1. При таких измерениях уменьшается ошибка из-за нестабильности работы рентгеновской трубки и другой аппаратуры. [26]
![]() |
Принципиальная схема спектрографа ИСП-28. [27] |
Для регистрации спектра используют визуальные, фотографические и фотоэлектрические устройства. В простейших приборах - стилометрах и стилоскопах оценка интенсивности спектральных линий проводится визуально через окуляр. В спектрографах в качестве приемника излучения используют фотопластинки. В кванто-метрах и фотоэлектрических стилометрах приемником излучения служит фотоэлемент. [28]