Cтраница 3
Интенсивность спектральных линий пропорциональна концентрации элемента в пробе. [31]
![]() |
Зависимость интенсивности излучения атомной спектральной линии от концентрации элемента. [32] |
Интенсивность спектральной линии при постоянных условиях пропорциональна количеству введенных в пламя атомов элемента или концентрации соли металла в анализируемом растворе. Однако в реальных случаях эта зависимость может нарушаться вследствие протекания в пламени процессов самопоглощения, ионизации и образования термически устойчивых соединений. На рис. 1.13 представлена зависимость интенсивности спектральной линии от концентрации элемента в растворе. При средних содержаниях определяемого элемента в растворе эта зависимость линейна. Для больших содержаний сказывается влияние самопоглощения эмиссии атомов в плазме и в этом случае интенсивность излучения спектральной линии пропорциональна корню квадратному из концентрации элемента в растворе. При очень низких концентрациях элемента и высокой температуре плазмы проявляется процесс ионизации его атомов и интенсивность излучения спектральной линии пропорциональна квадрату концентрации. В обоих случаях градуировочный график искривляется. Кроме процессов, указанных выше, на ход графика влияет ряд других факторов, поэтому определение элементов в методе фотометрии пламени проводят с использованием серии растворов сравнения. Они должны содержать все вещества, входящие в состав исследуемого раствора, и фотометрироваться в одинаковых с ним условиях. [33]
Интенсивность спектральной линии зависит от многих условий: источника возбуждения спектральных линий, скорости испарения пробы, освещения щели спектрального прибора и др. При случайных изменениях этих условий меняется интенсивность спектральных линий, поэтому количественный анализ, основанный на измерении абсолютной интенсивности спектральных линий, недостаточно точен. [34]
Интенсивность спектральных линий растет с увеличением концентрации элемента в пробе. Поэтому для проведения количественного анализа нужно найти интенсивность одной спектральной линии определяемого элемента. Интенсивность линии измеряют или по ее почернению на фотографии спектра ( спектрограмме) или сразу по величине светового потока, выходящего из спектрального аппарата. Величину почернения линий на спектрограмме определяют на микрофотометрах. [35]
![]() |
Дуговой разряд.| Измене - ние интенсивности дуговой Ва. и искровой Ball линии бария при переходе от центра разряда к краю ( I - - расстояние от центра разряда. [36] |
Интенсивность спектральных линий достигает наибольшей величины в разных частях дуги в зависимости от их потенциалов возбуждения и ионизации. На рис. 31 показано, как меняется интенсивность дуговых и искровых линий в разных участках плазмы. [37]
Интенсивность спектральных линий можно измерять по почернению их изображений на фотографической пластинке, потому что количество свободного серебра увеличивается с увеличением интенсивности светового потока. Конечно, совершенно недостаточно только указать, что почернение одной линии больше или меньше, чем другой. Нужно измерить величину почернения количественно. [38]
Интенсивность спектральной линии пропорциональна числу рассеивающих свет частиц. [39]
Интенсивность спектральных линий ( при прочих равных условиях) несколько снижается при распылении раствора воздухом. [40]
![]() |
Спектропровктор ПС-18.| Микрофотометр МФ-2. [41] |
Интенсивность спектральных линий определяется по степени почернения фотоэмульсии в местах изображений линий. [42]
![]() |
Спектр ЭПР на протоне. [43] |
Интенсивность спектральных линий почти одинаковая, так как при обычной температуре ядра примерно одинаково распределены по противоположным спинам. В обычных условиях эксперимента сверхтонкое расщепление линий ( разница в частотах v и v) чаще всего значительно меньше зеема-новского. [44]
Интенсивность спектральных линий и полос кроме вероятностей переходов зависит от числа молекул, находящихся на том энергетическом уровне, с которого происходит переход. [45]