Cтраница 3
Метод пламенной фотометрии эффективен для элементов, имеющих уровни с низкими потенциалами возбуждения. [31]
Методом пламенной фотометрии определяют более 60 элементов, анализируют материалы металлургии, минералогии, а также стекло, цемент, керамику, пластмассы, материалы гальванотехники, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности. [32]
Метод пламенной фотометрии количественного определения некоторых элементов основан на измерении интенсивности свечения пламени при внесении в него исследуемого раствора. Исследуемый раствор равномерно вводят в пламя горелки, и с помощью фотоэлемента измеряется интенсивность свечения пламени. При этом необходимо соблюдать следующие условия. [33]
Что представляет собой пламенная фотометрия. [34]
Описание методов пламенной фотометрии приведено на стр. [35]
В методе пламенной фотометрии применяют 3 способа определения неизвестной концентрации вещества в растворе: с помощью градуировочной кривой, по методу ограничивающихся растворов и по методу добавок. [36]
В методе пламенной фотометрии применяются два класса приборов: пламенные фотометры и спектрофотометры. Их конструкции отличаются большим разнообразием. Однако независимо от конструктивных особенностей в любом приборе имеются три основных узла: горелка и распылитель; спектральный прибор; измерительное устройство. [37]
![]() |
Внешний вид портативного пламенного фотометра ППФ-УНИИЗ. [38] |
Принцип метода пламенной фотометрии чрезвычайно прост: исследуемый раствор в виде аэрозоля ( мелких брызг) вводят посредством специального распылителя в пламя горелки, работающей на каком-нибудь горючем газе. Возникающее в пламени излучение определяемого элемента отделяется при помощи светофильтра или монохроматора от излучения других элементов и, попадая на фотоэлемент, вызывает фототок, который измеряется специальным высокочувствительным гальванометром. [39]
Чувствительность метода пламенной фотометрии зависит главным образом от температуры пламени, которая обусловливает степень возбуждения атомов, а также способность определяемого элемента к образованию в пламени устойчивых соединений, что приводит к снижению концентрации атомного газа в пламени и уменьшению свечения. Кроме того, на чувствительность метода оказывают влияние состав анализируемого раствора и наличие в нем веществ, оказывающих влияние на концентрацию атомов определяемого элемента в пламени. Важными факторами, определяющими чувствительность и точность метода, являются также тип и характеристики измерительной аппаратуры, используемой при анализах. [40]
Спектрофотометры для пламенной фотометрии более чувствительны и обеспечивают высокую монохроматизацию излучения. Они снабжены специальными горелками для сжигания смесей горючих газов с кислородом, причем газы смешиваются у выхода из сопла, анализируемый раствор впрыскивается непосредственно в пламя. [41]
Устройства для пламенной фотометрии, состоящие из горелки и распылителя, можно разделить на две группы, для каждой из которых в литературе встречаются различные названия. В конструкциях с предварительным смешением раствор всасывается из капилляра одним из газов, используемых в пламени. Распыленная проба, горючие и окисляющие газы полностью смешиваются до их подачи в отверстие горелки и затем в пламя. Если поток газов, выходящих из горелки, является ламинарным, это дает некоторые преимущества при анализе. [42]
Эмиссионную или абсорбционную пламенную фотометрию применяют для анализа самых разнообразных проб, и подготовка проб для анализа зависит от их характера. [43]
Таким образом, пламенная фотометрия в области рзэ, за исключением Се и Рг, служит универсальным способом, допускающим количественные определения каждого элемента с чувствительностью 0 5 % в смеси при самых неблагоприятных условиях. Но в ряде случаев определения возможны с очень высокой чувствительностью и хорошей точностью. [44]
Особый интерес представляет пламенная фотометрия, основанная на непосредственном измерении излучения вводимого в пламя раствора. Применение пламенной фотометрии особенно ценно для определения щелочных или щелочноземельных элементов. [45]