fO
15
f1300585
Изобретение относится к газоразрядным приборам, в частности к спектральным лампам с полым катодом, излучающим узкие спектральные линии селена, и может быть применено в различных спектрофотометрических устройствах, например в приборах для атомно-абсорбционного и атомно-флу- оресцентного анализов элементного состава вещества.
Цель изобретения - увеличение im тенсивности спектрального излучения и срока службы лампы.
Увеличение интенсивности спектрального излучения достигается за счет увеличения токов, подаваемых на лампу, так как температура плавления предлагаемого сплава за счет добавки меди выше (1130 С), чем у селена (220°с). В лампе с катодом из предла- 20 гаемого сплава не наблюдается явления самопоглощения линий.
Были приготовлены пять смесей ингредиентов, отличающиеся друг от друга соотношением компонентов, мас.%:
СеленМедь
3070
3268
3565
3862
4258
Получение сплавов медь-селен с содержанием селена 30-42 мас.% проводили высокотемпературным синтезом
Приме медь-селен с 3 8 мае.% и ты брали в
25
2
р. Для, получения сплава содержанием селена 62 мас.% меди ингредиен- весовом соотношении 38 г селена марки ОСЧ-24, предварительно очищенного вакуумной дистилляцией, и 62 г меди высокой степени чистоты Высокотемпературный синтез проводили в кварцевых ампулах длиной 100 мм, диаметром 30 мм, откаченных до остаточного давления 10 Па, Ампулы помешали во вращшощуюся печь при 1100- 1150 С. Вращение печи производили в течение 1 ч, затем медленно охлаждали до 200-300 С, после чего охлаждение сплава проводили в режиме выклю ченной печи. Из полученного сплава изготовляли спектральную лампу с полым катодом. Интенсивность излучения лампы оценивалась на линии поглощения селена 204 нм при токах 16-25 мА.
В табл. 1 приведены результаты определения оптимального режима работы лампы. Стабильность работы лампы и максимальная интенсивность была достигнута при токе 20 мА.
Результаты испытаний для ламп с 30 содержанием селена 30-42 мае,7, сведены в табл. 2 (относительная интенсивность при среднем токе 20 мА).
В табл. 3 приведено сравнение с
из меди и селена особой чистоты в от- ,5 « примере сплава медь- качанных до 10 Па и запаянньк кварце- « содержанием селена 38 мас.%.
вых ампулах. Ампулы помешали во вращающуюся печь при 1100-1150 0. Вращение печи производили в течение 1 ч, затем медленно охлаждали до 200-300°С, 40 после чего охлаждение образцов проводили в режиме выключенной печи.
Из полученных сплавов были изготовлены полые катоды для спектральных ламп. Относительная интенсивность 45 спектрального излучения и срока служизлучения лампы определялась при различных токах 16-25 мА. Максимальная чувствительность и стабильность работы лампы достигалась при оптимальном токе 20 мА.
O
5
585
0
Приме медь-селен с 3 8 мае.% и ты брали в
5
2
р. Для, получения сплава содержанием селена 62 мас.% меди ингредиен- весовом соотношении 38 г селена марки ОСЧ-24, предварительно очищенного вакуумной дистилляцией, и 62 г меди высокой степени чистоты Высокотемпературный синтез проводили в кварцевых ампулах длиной 100 мм, диаметром 30 мм, откаченных до остаточного давления 10 Па, Ампулы помешали во вращшощуюся печь при 1100- 1150 С. Вращение печи производили в течение 1 ч, затем медленно охлаждали до 200-300 С, после чего охлаждение сплава проводили в режиме выключенной печи. Из полученного сплава изготовляли спектральную лампу с полым катодом. Интенсивность излучения лампы оценивалась на линии поглощения селена 204 нм при токах 16-25 мА.
В табл. 1 приведены результаты определения оптимального режима работы лампы. Стабильность работы лампы и максимальная интенсивность была достигнута при токе 20 мА.
Результаты испытаний для ламп с содержанием селена 30-42 мае,7, сведены в табл. 2 (относительная интенсивность при среднем токе 20 мА).
В табл. 3 приведено сравнение с
Формула изобретения
Материал для полого катода спектральной лампы, содержащий селен, отличающийся тем, что, с целью увеличения интенсивности
бы лампы, он дополнительно содержит медь при следующих соотношениях компонентов, мас.%:
Селен32-38
МедьОстальное
Таблица 1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПЕКТРАЛЬНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ АТОМНОЙ АБСОРБЦИИ | 2001 |
|
RU2185680C1 |
Реперное вещество для датчиков высоких давлений | 1985 |
|
SU1268511A1 |
Спектральный способ определения концентрации веществ | 1983 |
|
SU1133512A1 |
Способ возбуждения резонансного излучения | 1988 |
|
SU1642261A1 |
СПОСОБ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ПРИ ДИСФУНКЦИИ ЛЕГКИХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2005 |
|
RU2299058C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНОГО КАРБИДА ТАНТАЛА ТЕРМОТРАНСФОРМАЦИЕЙ ПЕНТАКИС-(ДИМЕТИЛАМИНО)ТАНТАЛА | 2013 |
|
RU2559284C2 |
УСТРОЙСТВО МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОЙ ЛАМПЫ С ПОЛЫМ КАТОДОМ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ ФОТОТЕРАПИИ | 2008 |
|
RU2389519C2 |
КОНСТРУКЦИОННАЯ КРИОГЕННАЯ АУСТЕНИТНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В БИОАКТИВНЫХ СРЕДАХ, СВАРИВАЕМАЯ СТАЛЬ И СПОСОБ ЕЕ ОБРАБОТКИ | 2015 |
|
RU2584315C1 |
Материал для холодного катода и способ изготовления холодного катода (его варианты) | 1981 |
|
SU1115619A1 |
Сплав с заданным температурным коэффициентом линейного расширения | 1990 |
|
SU1737013A1 |
Изобретение относится к области электротехники, в частности к спектральным лампам с полым катодом. Целью изобретения является увеличение интенсивности спектрального излучения и срока службы лампы. Получение сплавов медь-селен с содержанием селена 30-42 мас.% проводят высокотемпературным синтезом из меди и селена особой чистоты в откаченных до 10 Па и запаянных кварцевых ампулах. Ампулы помещают во вращающуюся печь при 1100-1150 С. Вращение печи производят в течение часа, затем медленно охлаждают до 200-300 С и ниже-k Из полученных сплавов изготавливают полые катоды. Увеличение интенсивности спектрального излучения достигается за счет увеличения токов, подаваемых на лампу, так как температура плавления сплава за счет добавки меди выще, чем у селена. В лампах с катодами из данного сплава исключается явление самопоглощения линий. 3 табл. i СЛ
Славин В, Атомно-абсорбционнйя спектроскопия | |||
Л.: Химия, 1971, с | |||
Реверсивный дисковый культиватор для тросовой тяги | 1923 |
|
SU130A1 |
Ковш экскаватора | 1984 |
|
SU1232749A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1987-03-30—Публикация
1985-08-15—Подача