Cтраница 3
При эмиссионном анализе определение основано на измерении интенсивности характерных спектральных линий спектра элементов, входящих в состав данного анализируемого вещества ( см. книга I, Качественный анализ, гл. [31]
Количественный молекулярный анализ, предусматривающий регистрацию и измерение интенсивности спектральных линий комбинационного рассеяния, может производиться как фотографическими, так и фотоэлектрическими методами. [32]
Наблюдение и регистрация спектров должны предусматривать возможность измерения интенсивностей спектральных линий, что необходимо для количественного спектрального анализа. Известны три метода наблюдения и регистрации спектров: 1) визуальный ( или зрительный), применяемый только для видимой области спектра; 2) фотографический, применяемый для видимой, всей ультрафиолетовой и близкой инфракрасной области спектра; 3) фотоэлектрический и термоэлектрический. Фотоэлектрический метод применяется для регистрации видимых и ультрафиолетовых областей спектров, термоэлектрический-для регистрации только инфракрасных областей спектров. [33]
В спектральном анализе руд и минералов для регистрации и измерения интенсивностей спектральных линий в настоящее время применяются главным образом фотографические методы. Мерой интенсивности в таком случае является степень почернения на негативе изображения соответствующих спектральных линий. Переход от почернений, измеряемых обычно микрофотометрами, к интенсивностям, а затем к концентрациям определяемых элементов производится на основании уравнения почернения характеристической кривой фотопластинки ( стр. [34]
Необходимо доказать, что температуры, определенные по данным измерения интенсивностей спектральных линий, не зависят от поглощения как самого раскаленного газа, так и окружающей более холодной среды. [35]
Именно такая процедура имеет место, например, при измерении интенсивности спектральной линии сканированием с помощью детектора, имеющего в качестве входной апертуры щель конечной шнрины, как показано на фиг. Координата X может отвечать углу рассеяния света призмой или дифракционной решеткой, а распределение интенсивности / ( X) обнаруживает исследуемые спектральные линии. [36]
Что касается количественного определения элементов, то оно основано на измерении интенсивности характерных спектральных линий того или иного элемента, входящего в состав анализируемого вещества. При этом исходят из следующей зависимости: чем выше концентрация определяемого элемента, тем больше интенсивность его спектральных линий. [37]
Эмиссионные - основанные на излучении лучистой энергии, например на измерении интенсивности спектральных линий излучения компонента, зависящей от его концентрации в анализируемой газовой смеси. Эфришем, принято называть методом эмиссионного спектрального анализа газовой смеси. [38]
![]() |
Дисперсионная кривая стило - ем оправы 8 можно сравнитель-скопа С 1 - 1. но ПрОСТО регулировать это. [39] |
Уже в первые годы развития визуальных методов спектрального анализа возникла необходимость измерения интенсивностей спектральных линий [118] и параллельно со стилоскопом разрабатывался спектроскоп с фотометром [14], названный стилометром. Наряду с этим было желательно иметь более простой фотометр к стилоскопу, который позволял бы производить оценки интенсивностей в тех случаях, когда не удается подобрать требуемое количество аналитических спектральных линий, как, например, в спектрах бедных линиями сплавов цветных металлов. [40]
Заряды на накопительных конденсаторах пропорциональны интенсивностям излучения сравниваемых линий, что дает возможность измерение интенсивностей спектральных линий заменить измерением зарядов на Сср и Сан. [41]
При оптимальном выборе параметров, определяющих режим работы горелки и распылителя, случайная погрешность измерения интенсивности спектральной линии может быть снижена до десятых долей процента. В целом этим методом можно опреде-лять 30 - 40 элементов с погрешностью, не превышающей 2 - 4 % Режим измерений эмиссии пламени предусмотрен в боль шинстве типов современных атомно-абсорбционных спектрофо-тометров. Переход от измерений абсорбции к измерениям эмис сии достигается простыми переключениями в приборе. [42]
При оптимальном выборе параметров, определяющих режим работы горелки и распылителя, случайная погрешность измерения интенсивности спектральной линии может быть снижена до десятых долей процента. Режим измерений эмиссии пламени предусмотрен в большинстве типов современных атомно-абсорбционных спектрофо-тометров. Переход от измерений абсорбции к измерениям эмис сии достигается простыми переключениями в приборе. [43]
Под чувствительностью количественного микроанализа, как и в других методах анализа, основанных на измерениях интенсивности спектральных линий детектором в импульсном режиме, понимается такое количество элемента в анализируемом микрообъеме образца, которое создает интенсивность линии, в три раза превосходящую статистические флуктуации интенсивности фона за определенный интервал времени. [44]
К газоанализаторам, в которых используется явление излучения, относятся спектрофотометрические, основанные на измерении интенсивностей спектральных линий излучения, зависящих от концентрации компонентов в бинарной газовой смеси. В спектро-фотометрических газоанализаторах излучение ( свечение) газовой смеси происходит обычно при газовом разряде, сопровождающемся возбуждением атомов и молекул, которые сталкиваются с другими атомами, ионами и электронами. [45]