ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.07.2024

Просмотров: 165

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

25

над торцом капилляра. В результате жидкость засасывается в капилляр и разбивается потоком газа на мелкие капельки с образованием аэрозоли.

Горючий газ

Окислитель

Капилляр

Рис. 7. Горелка прямого ввода

Совмещенная с пульверизатором горелка Бекмана называется горелкой прямого ввода (рис. 7). Диспергирование анализируемого раствора осуществляется сжатым газом-окислителем. Поскольку в этой системе все аэрозольные частицы попадают в пламя, ее еще называют горелкой полного потребления. Эти горелки просты по устройству. Они дают возможность использовать такие высокотемпературные пламена (> 3000 °K), как водород – кислород, ацетилен – кислород, которые при других условиях работы с ними чрезвычайно опасны. Однако из-за турбулентного характера горения уровень флуктуации аналитического сигнала иногда оказывается довольно высоким.

Ламинарные пламена получают в горелках предварительного смешения (рис. 8), которые, по сути, являются модифицированными грелками Бунзена. В смесительной камере аэрозоль, получаемый распылением раствора сжатым газом - окислителем, смешивается с горючим газом. Полученная смесь затем поступает в сопло. Перегородки, расположенные перед распылителем, служат для предотвращения попадания крупных капель в пламя. При прохождении вдоль перегородок газовая смесь неоднократно меняет свое направление, и

26

более крупные капли вследствие инерции ударяются и прилипают к перегородкам и стенкам камеры, а затем стекают по дренажной трубке. В результате в пламя попадают только частицы аэрозоля с диаметром менее 10 мкм, которые успевают атомизироваться за время пребывания в пламени.

Рис. 8. Устройство горелки предварительного смешения

4.1.2. Дуговой разряд постоянного тока

Дуговой разряд - самостоятельный квазистационарный электрический разряд в газе, горящий практически при любых давлениях, превышающих 10- 2–10-4 мм. рт. ст., при постоянной или меняющейся с низкой частотой (до 103 Гц) разности потенциалов между электродами и отличающийся высокой плотностью тока на катоде (102–108 А/см2) и низким катодным падением потенциала. При дуговом разряде ток на катоде стянут в малое очень яркое катодное пятно, беспорядочно перемещающееся по всей поверхности катода. Температура поверхности в пятне достигает величины температуры кипения (или возгонки) материала катода. Поэтому значительную (иногда главную) роль в катодном механизме переноса тока играет термоэлектронная эмиссия. Над катодным пятном образуется слой положительного объѐмного заряда, обеспечивающего ускорение эмитируемых электронов до энергий, достаточных для ударной ионизации атомов и молекул среды.


27

Нагретый до высокой температуры и ионизованный газ в столбе находится в состоянии плазмы. Выделяющаяся джоулева теплота восполняет все потери энергии из столба плазмы, поддерживая неизменным еѐ состояние.

Для спектрально-аналитических целей преимущественно используют дугу низкого напряжения между угольными (графитовыми) электродами (ток

– 5-15 А, питающее напряжение – 220 В, ток ограничивают балластным сопротивлением RБ).

Вметодах спектрального анализа электрический разряд постоянного тока является одним из первых источников света. Он не утратил своего значения в настоящее время и широко применяется для качественного и количественного анализа порошкообразных материалов – руд, минералов, особо чистых веществ и др.

Вдуге постоянного тока возбуждаются практически все элементы, за исключением трудновозбудимых, например инертных газов.

RБ

-

220 В

Проба

+

Рис. 9. Схема дуги постоянного тока

На рис. 9 показана схема дуги постоянного тока. Зажженный разряд поддерживается за счет термоэлектронной эмиссии с поверхности раскаленного катода. Падение напряжения на электродах обычно составляет 30–70 В и зависит от многих факторов: материала электрода, силы тока через дугу, дугового промежутка, состава и давления атмосферы. Максимальное падение напряжения наблюдается при использовании угольных электродов; введение в дуговой разряд легко ионизующихся элементов снижает напряжение. В ра-

28

бочем режиме сила тока, питающего дугу, изменяется от нескольких единиц до нескольких десятков ампер в зависимости от поставленной задачи.

При использовании дуги постоянного тока навеску пробы помещают в канал электрода из угля или графита, испарение вещества происходит за счет теплообмена между материалом электрода и веществом. Температура электрода зависит от многих факторов: теплопроводности материала, его конфигурации, электрических параметров дугового разряда и определяется общим балансом мощности для электрода.

Максимальная температура дуги между угольными электродами – около 7000 °К, между железными или медными – 5500 °К.

Как уже отмечалось, основным механизмом испарения пробы из канала электрода является термическое парообразование вещества в результате передачи тепла от стенок электрода к пробе. Кинетика парообразования элементов определяется температурой электрода, теплофизическими свойствами пробы. Испарение носит фракционный характер. Так как температура анода выше температуры катода, то испарение пробы чаще всего ведут из канала анода.

Детальное изучение фракционного испарения из канала электрода позволило составить так называемые ряды летучести для элементов, находящихся в различных химических формах. Эти сведения очень важны при анализе проб сложного состава и использовании дуги в качестве источника света.

Твердые пробы вводят в канал нижнего электрода, которым чаще всего является стержень из спектрально чистого графита. При подсоединении нижнего электрода к положительному полюсу источника тока на его конце получают особо высокую температуру, достаточную для испарения даже труднолетучих соединений. Ввиду хорошего испарения исследуемых веществ в дуге постоянного тока достигается чрезвычайно высокая чувствительность определения (что особенно ценно при анализе следов) при более или менее хорошей воспроизводимости результатов измерений. Жидкие пробы в плазму дуги вводят в виде аэрозоля. Стабилизированные дуговые разряды можно использовать для количественного определения трудновозбуждаемых элементов так же хорошо, как газовое пламя для определения легковозбуждаемых элементов.


29

Дуга постоянного тока является нестабильным источником света. Для ее стабилизации и достижения лучших метрологических характеристик используются разные приемы:

Внесение спектроскопических буферов и добавок, позволяющих изменять температуру и скорость испарения отдельных компонентов пробы.

Стабилизация путем обдува инертным газом, применения магнитного поля и др.

Наиболее эффективно применение дуги постоянного тока при определении малых количеств тугоплавких соединений. Для ряда элементов абсолютные пределы обнаружения равны 10-7–10-9 г., однако погрешность определения при этом может достигать 20 – 30%. Типичное значение sr = 0,2 – 0,05.

4.1.3. Низковольтная активизированная дуга переменного тока

В дуговом разряде переменного тока происходит изменение его направления с частотой 50 Гц. Такой дуговой разряд нашел широкое применение в качественном и количественном анализе металлов и сплавов, при анализе минерального сырья и различных токопроводящих материалов.

Стабильность условий разряда в дуге переменного тока значительно выше, чем в дуговом разряде постоянного тока, что приводит к лучшей воспроизводимости результатов анализа. Благодаря прерывистому горению дуги переменного тока вещество электродов поступает в разряд менее интенсивно, чем в дуге постоянного тока.

Температура электродов ниже, чем в дуге постоянного тока, скорость поступления исследуемого вещества в плазму меньше, поэтому активизированная дуга переменного тока реже применяется для анализа следов элементов. Температура в разряде и электронная плотность зависят от состава плазмы и режима работы генератора. Так, например, увеличение силы тока в дуге приводит к повышению температуры, и в спектрах элементов усиливаются ионные линии.

Дуга переменного тока по основным параметрам занимает промежуточное положение между дуговым разрядом постоянного тока и искрой. Механизм поступления пробы в столб дуги различен в зависимости от полярности

30

электрода. При отрицательном заряде имеет место эрозионный механизм (микроучастки поверхности под воздействием разряда мгновенно расплавляются, и пары металла в виде микроструй выбрасываются в межэлектродный промежуток). При положительной полярности преобладает термический механизм.

Дуга переменного тока широко применяется для анализа металлов и сплавов.

По метрологическим характеристикам дуга переменного тока отличается от дугового разряда постоянного тока более высокими пределами обнаружения. Воспроизводимость результатов анализа выше (sr ≤ 0.05) благодаря большей стабильности разряда.

4.1.4. Высоковольтная конденсированная искра

Искровой разряд (искра) – неустановившийся электрический разряд в газе, возникающий обычно при давлениях порядка атмосферного в том случае, когда непосредственно после пробоя разрядного промежутка напряжение на нѐм падает в течение очень короткого времени (от нескольких долей мкс до сотни мкс) ниже величины напряжения угасания разряда. Природа искрового разряда объясняется стримерной теорией электрического пробоя газов: из электронных лавин, возникающих при наложении высокого напряжения на межэлектродный промежуток, образуются стримеры - тонкие разветвлѐнные каналы, заполненные ионизированным газом. Стримеры, быстро удлиняясь, перекрывают разрядный промежуток и соединяют электроды непрерывными проводящими каналами.

Высоковольтную конденсированную искру можно рассматривать как нестационарный дуговой разряд. Он возникает только в момент непродолжительного замыкания аналитического искрового промежутка вследствие разряда конденсатора. Протекание этого разряда во времени определяется параметрами колебательного контура (емкостью С, индуктивностью L, сопротивлением R) и состоянием искрового промежутка (рис. 10). С увеличением емкости конденсатора и зарядного напряжения на нем возрастает количество энергии, отдаваемой им в единицу времени при разряде.



31

R L

C0 C

~15КВ, 50 Гц

РП

Рис. 10. Схема высоковольтной конденсированной искры

U

t

Изменение входного напряжения

Пробой разрядного промежутка

Изменение напряжения между электродами во время разряда

Рис. 11. Изменение напряжения во время работы искрового генератора

С увеличением индуктивности возрастает продолжительность отдельного разряда, и он становится похожим на дуговой. При проведении анализа используют серию одинаковых искровых разрядов, получаемых при управлении

32

разрядами конденсатора в колебательном контуре. Благодаря этому искра всегда возникает в момент наибольшего напряжения на конденсаторе в течение одного полупериода (рис. 11).

Длительность стадии пробоя равна 10-7–10-8 с, разряда – 10-4 с. За это время материал электрода (проба) поступает в разрядный промежуток. Для стабилизации процесса разрядки в схему монтируется дополнительный разрядный промежуток РП, регулирующий стадию пробоя, время которого перестает определяться состоянием разрядного промежутка.

Высоковольтный разряд характеризуется высокой плотностью тока – 10000–50000 А/см2 и быстрым нарастанием силы тока. Так как сечение токопроводящего канала искры практически не изменяется с ростом силы тока, то плотность тока растет пропорционально силе тока. За счет высокой плотности тока в искровом разряде развивается высокая температура: в канале искры – до 3–4·104 °К, в периферических областях – до 1000 °К. Сила тока связана с электрическими характеристиками контура. В практической работе силу тока регулируют, изменяя индуктивность.

Искровой разряд по механизму испарения твердой пробы резко отличается от дуговых разрядов. Поступление вещества пробы в разряд происходит во время колебательной стадии в виде парообразных струй, факелов, за счет эрозионных процессов.

В искровом разряде температура значительно выше по сравнению с дуговым. Определяемые элементы находятся в основном в виде ионов, поэтому спектр искрового разряда состоит из ионных линий. Все факторы, влияющие на температуру искры и скорость парообразования, влияют и на интенсивность спектральных линий.

Излучение искры существенно изменяется за время от пробоя искрового промежутка до полного его исчезновения. Это связано с изменением состава и температуры газа, находящегося в искровом промежутке.

То обстоятельство, что излучение искры различно в различных фазах разряда, используется для улучшения метрологических характеристик спектрального анализа, так как для изучения спектра оказывается возможным выбрать такой момент горения разряда, при котором условия проведения конкретного определения наиболее благоприятны.