Cтраница 2
Зажигание дуги осуществляют с помощью высокочастотной искры, получаемой от генератора ПС-39, ДГ-1 или ДГ-2, установленных в режиме двойного питания. Нижний электрод с пробой служит анодом, верхний без пробы - катодом. [16]
В случае тугоплавких минералов метод высокочастотной искры менее при-тоден, чем метод угольной дуги. [17]
Особенно следует упомянуть здесь о высокочастотной искре. Ее спектр всегда более схож с дуговым, чем спектр конденсированной искры с нормальной самоиндукцией, но характер его существенным образом зависит от давления паров сгорающего в искре вещества. В результате высокочастотная искра дает воздушные линии весьма изменчивой интенсивности, что обязывает к тщательному изучению спектрограммы для их толкования. [18]
![]() |
Принципиальная схема генератора ПС-39.| Внешний вид генератора ПС-39. [19] |
Между ними при включении генератора проходит высокочастотная искра. [20]
Новое исследование о методах возбуждения ( высокочастотная искра, пламенная дуга) и общие и специальные правили качественного анализа металлов. [21]
Кониси ( 1970) проанализировал в высокочастотной искре большое число неорганических соединений ( галогенов, окисей, карбонатов) в виде смеси их порошков с графитом. [22]
Зажигание дуги осуществляется при пом: ощи высокочастотной искры, получаемой от генератора ПС-39, ДГ-1 или ДГ-2. Нижний электрод с пробой служит анодом, верхний - катодом. [23]
После того как нам удалось при помощи высокочастотной искры качественно доказать наличие различных элементов в тканях и выявилась большая чувствительность метода, напрашивалась мысль испробовать этим же методом анализ количественный. Было необходимо попробовать применить современный метод количественного спектрального анализа для целей диагностических и патологоанатомических и проверить, нельзя ли названные количественные методы применить для изучения свежей или подвергшейся обработке ткани. Исследования вскоре показали, что количественный спектральный анализ ткани возможен с достаточной точностью, что в виду быстроты выполнения опыта этим методом можно осуществлять целые серии исследований. Само собой разумеется, что для количественного доказательства определенного элемента в ткани необходимо производить екоторые предварительные опыты. [24]
Существует три типа разрядных источников: 1) высокочастотная искра, 2) вакуумный вибратор, 3) пульсирующая дуга постоянного тока. В настоящее время первый тип источника почти исключительно применяют для обычных анализов; ведется работа и по улучшению характеристик других источников. [25]
Благодаря превосходной ранней работе Демпстера ( 1935) высокочастотная искра получила широкое распространение, хотя она представляет собой процесс наименее понятный и наиболее трудный для контроля. [26]
Поликар и Морель изменили свою технику: вместо высокочастотной искры они стали пользоваться дугой. Не изменяя ничего в своей аппаратуре, они приводили срез в непосредственный контакт с верхним электродом. Так получается дуга, пронизывающая ткань, сожигает ее в течение очень краткого времени ( долей секунды), и получается превосходный спектр. Применение такой дуги возможно-только в том случае, если срез лежит на металлической пластинке ( см. об-этом стр. И здесь приходится сказать, что различия, которые получили Поликар и Морель между искровым и дуговым спектром, могут иметьсвоей причиной толькоплохую схему включения высокочастотной искры. Поликар и Морель указывают, что высокочастотная искра - в отличие от других - не выявляет крепче связанных элементов, так что линии их не появляются в спектре, и приводят пример этого. [27]
Электрическая схема обеспечивает зажигание дуги пробоем дугового промежутка высокочастотной искрой осциллятора и плавное регулирование скорости подачи присадочной проволоки. Плавное уменьшение сварочного тока для заварки кратера осуществляется использованием выбега системы генератор-двигатель после отключения последнего от питающей сети. [28]
Куделя [212] определяет алюминий в магнитных сплавах с использованием высокочастотной искры. [29]
Новая весьма многообещающая область применения спектрального местного анализа в высокочастотной искре открылась перед нами недавно в связи с одним докладом проф. В своей книге Электрические повреждения Иеллинек1 неоднократно обращает внимание на важное значение, которое имеют исследования следов вещества при несчастных случаях от электрического тока. Это одинаково относится и к электрической металлизации, когда металлы проникают в кожу или раны, нанесенные электрическим током, и к электрохимическим повреждениям, случаи которых тоже иногда наблюдаются. [30]