Cтраница 1
![]() |
Установка для атомно-абсорбционно-го анализа. [1] |
Интенсивность резонансного излучения измеряют дважды: до распыления анализируемого образца в пламени и в момент его распыления. Разность между этими отсчетами и служит мерой абсорбции, а значит, и мерой концентрации определяемого элемента. [2]
![]() |
Блок-схема атомно-абсорбционного спектрофотометра. [3] |
Интенсивность резонансного излучения измеряют дважды - до распыления анализируемого образца в пламя и в момент его распыления. Разность этих двух отсчетов и определяет значение аналитического сигнала. [4]
![]() |
Блок-схема атомно-абсорбционного спектрофотометра. [5] |
Интенсивность резонансного излучения измеряют дважды - до распыления анализируемого образца в пламя и в момент его распыления. Разность этих двух отсчетов и определяет значение аналитического сигнала. [6]
![]() |
Блок-схема атомно-абсорбционного спектрофотометра. [7] |
Интенсивность резонансного излучения измеряют дважды - до распыления анализируемого образца в пламя и в момент его распыления. Разность этих двух отсчетов и определяет значение аналитического сигнала. [8]
Интенсивность резонансного излучения ( источника возбуждения), прошедшего через пламя, регистрируется и измеряется спектральным прибором - атомно-абсорбционным пламенным фотометром или спектрофотометром. [9]
Интенсивность резонансного излучения измеряют дважды - до распыления анализируемого образца в пламя и в момент его распыления. [10]
Интенсивность резонансного излучения щелочного металла падает по мере того, как в пламени возрастает концентрация атомов галогена, приводящая к уменьшению количества свободных атомов. [11]
Если интенсивность резонансного излучения не уменьшается после прохождения его через пламя с анализируемым образцом, то это означает, что анализируемый образец не содержит данный элемент, резонансное излучение которого регистрируется пламенным фотометром. [12]
Уменьшение интенсивности резонансного излучения в условиях атомно-абсорбционной спектроскопии подчиняется экспоненциальному закону убывания интенсивности в зависимости от длины слоя и концентрации вещества, аналогичному закону Бугера - Ламберта - Бера. [13]
Зависимость интенсивности резонансного излучения кальция от концентрации его в растворе представляет прямую линию в области 8 - 390 мкг / мл ( по данным некоторых авторов 165, до 80 - 90 мкг / мл), при более высокой концентрации интенсивность излучения пропорциональна корню квадратному из концентрации. [14]
Если же интенсивность резонансного излучения уменьшается после прохождения через пламя с анализируемым образцом, то это указывает на присутствие данного химического элемента в анализируемом образце. [15]