ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.11.2023
Просмотров: 781
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА
Основной закон светопоглощения (Закон БугераЛамбертаБера)
Основные узлы приборов абсорбционной спектроскопии
Основные узлы приборов для эмиссионного спектрального анализа
Качественный эмиссионный спектральный анализ
РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА
Основные узлы рентгеноспектральных приборов
Количественный рентгеноструктурный анализ
Качественный хроматографический анализ
КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА
Измерение электропроводности растворов
ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА
Измерительная ячейка и электроды потенциометрического ме тода анализа.
-
Электрическая дуга (электрический разряд при силе тока 5…7 А и небольшом на‐ пряжении 50…80 А). Температура дуги достигает 5000…6000 °C.
-
Искра (для получения искры используют специальные искровые генераторы). При горении искры развивается температура 7000…10000 °C и происходит возбуждение всех элементов. При необходимости температура искры может быть повышена до 12000 °C и вы‐ ше.
Δl = dl
l Δλ dλ
где Δl ‐ линейное расстояние в фокальной плоскости прибора между двумя лучами с близкими длинами волн λ1 и λ2, отнесённое к Δλ.
Разрешающейспособностьюспектрального прибора называют его способность давать раздельное изображение двух спектральных линий с близкими длинами волн. Количествен‐ ной характеристикой разрешающей способности прибора является отношение
,
λ R =
Δλ
где Δλ = λ1 ‐ λ2 ‐ интервал, в котором линии λ1 и λ2 наблюдаются раздельно; λ = (λ1‐λ2)/2 – средняя длина волны. У обычных спектральных приборов разрешающая способность со‐ ставляет от 5000 до 50000.
В качестве диспергирующего элемента используют:
-
призмы; -
дифракционные решётки; -
интерференционныеустройства.
-
глаза; -
фотоэлементы; -
фотопластинки.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22
Качественный эмиссионный спектральный анализ
Основой качественного спектрального анализа является свойство каждого химическо‐ го элемента излучать характерный линейчатый спектр. Задача качественного спектрального анализа сводится к отысканию линии определяемого элемента в спектре пробы. Принад‐ лежность линии данному элементу устанавливается по длине волны и интенсивности ли‐ нии. Однако общее число линий в спектре многих элементов очень велико (у урана более 5000 линий). Для целей качественного анализа необходимо установить наличие или отсутст‐ вие в спектре так называемых аналитических или последних линий.При уменьшении содержания элемента в пробе интенсивность линий этого элемента в спектре будет уменьшаться, некоторые линии исчезнут, и число линий уменьшится. При ка‐кой‐то очень малой концентрации останется всего несколько линий. Это и есть последние линии, по которым обычно проводятся качественный анализ. Последние линии хорошо изу‐ чены, их длины волн и характеристику интенсивности можно найти в специальных таблицах и атласах спектральных линий.Для расшифровки спектра и определения длины волны, анализируемых линий поль‐ зуютсяспектрамисравнения,вкоторыхдлиныволнопределённыхлинийхорошоизвестны. Чаще всего для этой цели используют спектр железа.Спектранализируемоговеществаобычнофотографируютнадспектромжелеза.λ =λ+λ2—λ1·a.x 1a1+a21-
Количественный эмиссионный спектральный анализ
используют интенсивность не отдельной линии, а отношение интенсивностей двух спектральных линий, принадлежа‐ щих разным элементам. Линию определяемого элемента называют аналитической линии‐ Ia. Вторую линию называют линией сравнения.
Тогда уравнение Ломакина:
стIa = a'cb; Iсp = a"cb"
Их отношение:
Ia a' b b
стIсp = a" cb"с
= a · c .
В зависимости от способа оценки интенсивности различают следующие методы коли‐ чественного спектрального анализа:
-
визуальные; -
фотографические; -
фотоэлектрические.
-
Обычная погрешность визуальных методов составляет 10% и более. Однако когда простота и экспрессивность важнее точности, эти методы применяют очень широко. Оценку
3CPb=1,3%Изфотографическихметодовприменяют:
-
метод спектров сравнения -
метод появления или исчезновения чувствительных линий -
метод трёх эталонов.
-
На одной пластинке фотографируют спектры нескольких эталонов и спектр пробы, а затем сравнивают на глаз почернение линий определяемого элемента в полученных спек‐ трах. Пример
-
Сначала с помощью эталонов устанавливают, при каких концентрация появляются или исчезают те или иные чувствительные линии элементов, а затем находят ориентировоч‐ ное содержание элемента в пробе. Пример
-
На одной пластинке фотографируются спектры анализируемого образца и трёх эта‐ лонов. Для анализа массовых (проб стали, сплавы и т.д.) применяют специальные наборы