Cтраница 2
Значительно сложнее идентификация отдельных полос в абсорбционных молекулярных спектрах. Большая собственная ширина полос приводит к тому, что наложение полос поглощения различных веществ наблюдается очень часто. Повышение точности определения длины волны обычно не представляется возможным вследствие большой ширины самой полосы. Кроме того, это не всегда приводит к повышению точности при идентификации, так как длина волны максимума полосы поглощения может изменяться в зависимости от состава пробы, растворителя и других условий. [16]
Теоретически все линии спектра однозначно определяют эле-мент, ответственный за появление этих линий. В принципе заклю-чение о присутствии элемента можно сделать по появлению единственной спектральной линии при условии, что ее длина волны установлена с достаточной точностью. На практике, однако, точность определения длин волн ограничена фактической разрешающей силой использованного спектрографа, формой спектральных линий и точностью измерения их положения. Эти факторы становятся особенно неблагоприятными в случае многолинейчатых спектров, когда появляется возможность совпадения линий различных элементов с близкими длинами волн и вследствие этого опасность принять один элемент за другой. Поэтому из фактического присутствия линии нельзя автоматически делать вывод о том, что предполагаемый элемент реально существует в анализируемой пробе. Вообще говоря, необходимо, чтобы в спектре наблюдалось несколько аналитических линий. Поиски слишком большого числа аналитических линий требуют чрезмерных затрат труда и времени. [17]
![]() |
Лист атласа дугового спектра железа. [18] |
По шкале спектрографа определяют положение отдельных спектральных линий, а по атласу - их длину волны. По этим данным строят график линейной дисперсии, который может лужить для ориентировки в спектре, а при работе с простыми линейчатыми спектрами его можно использовать для определения длины волны. Увеличение масштаба графика и числа спектральных линий, использованных для его построения, позволяет заметно повысить точность определения длины волны. [19]
Для этого предусмотрено кодирующее устройство, подключаемое к точному микрометрическому барабану, который приводит в движение каретку с пластинкой. Этот способ существенно более быстрый, чем первый. На полное измерение спектра длиной 25 см требуется меньше одной минуты. Точность определения длины волны на пластинке составляет 0 1 мкм [7] и значительно превышает точность первого способа. [20]