Изобретение oiносится к спектральному анализу и может бьгь использовано в способах анализа, основанных на атомных абсорбции или флуоресценции, i
Цель изобретения -учет неселективных помех при определении элементов с малым самообращением аналитических линий.
Способ осуществляют следующим образом.
Источник света поочередно возбуждают электрическими импульсами разной мощности Излучение источника пропускают через аналитическую зону и регистрируют сигналы после аналитической зоны, при этом при атомно-абсорбционном анализе измеряют оптическую плотность для режимов импульсов малой мощности (Di) и фонового сигнала (D) источника света после выключения импульса большей мощности.
Определяют разноси на основании которое- производят оценку содержания элемента
При атомно-флуоресцентном анализе производят измерение флуоресценции для двух режимов, реализуемых в способе, И и h, определяют разность h-te, а далее обработку cm налов проводят как и при атомно- абсорбционном анализе.
Было проведено пламенно-спектромет- ричес чое атомно-абсорбционное определение 50 мне/мл циркония с присутствии 20 мг/мл калия и мед В качестве источника света использовали лампу с полым катодом типа ЛТ-2, лабораторный атомно- аЬсорбционный спектрометр, пламена воз- д х-зцетилен и оксид азота (0-ацетилен На с полым катодом подавали импульсы тока малой мощности длительностью 300 мкс при скважности 10 и токе в импульсе 250 мА При этом среднее значение тока
«™Ј
О
через лампу соответствовало паспортным данным, а также излучению узкой линии циркония 360,1 нм. Между импульсами малой мощности на лампу с полым катодом подавались импульсы большой мощности длительностью-300 мкс при токе в импульсе 1 А, определяющем излучение уширенных линий определяемого элемента. Измеряли атомное поглощение для импульсов малой мощности и неселективные Спектральные помехи после отключения импульсной большой мощности. Обработку сигналов вели путем синхронного де- |ектирования и расчетов с применением Микрокомпьютера.
Результаты измерений подтвердили эффективность предложенного способа, так как появляется возможность учесть помехи для элементов с малым эффектом самообращения для импульсов большой мощно- сти, например циркония. Так, по цирконию оптическая плотность для узкой и широкой линии составила 0,45, что сделала невозможным его определение согласно прототипу. Применение предложенного способа
позволяет оценить содержание циркония в (50±5) мкг/мл.
Формула изобретения Способ атомно-абсорбционного анализа, включающий возбуждение источника света чередующимися электрическими импульсами разной мощности, пропускание излучения источника через аналитическую зону, регистрацию аналитического сигнала, в качестве которого используют сигнал от импульса меньшей мощности, регистрацию корректировочного сигнала, обусловленного неселективными помехами, и вычитание из аналитического сигнала кор- ректировочного.о тличающийся тем, что, с целью учета неселективных помех при определении элементов с малым самообращением аналитических линий, после выключения импульсов большей мощности производят измерение фонового сигнала источника света, который используют в качестве корректировочного.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Спектральный способ определения концентрации веществ | 1983 |
|
SU1133512A1 |
Атомно-абсорбционный способ анализа | 1988 |
|
SU1608442A1 |
Спектральный способ определения концентрации веществ | 1988 |
|
SU1550332A1 |
Спектральный способ определения концентрации веществ | 1984 |
|
SU1278613A1 |
Атомно-абсорбционный анализатор | 1978 |
|
SU700787A1 |
Устройство для возбуждения атомной флуоресценции | 1987 |
|
SU1497464A1 |
СПОСОБ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ВЕЩЕСТВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1998 |
|
RU2157988C2 |
СПЕКТРОМЕТР | 2002 |
|
RU2251668C2 |
Способ измерения атомной флуоресценции и устройство для его осуществления | 1985 |
|
SU1288561A1 |
СПОСОБ ИОННО-ТЕРМИЧЕСКОЙ АТОМИЗАЦИИ ПРОБЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1997 |
|
RU2123686C1 |
Изобретение относится к спектральному анализу и может быть использовано в способах анализа, основанных на атомных абсорбции и флуоресценции Цель изобре тения - учет неселективных помех при определении элементов с мэпым иамооб- ращением аналитических линий Источник спета возбуждают чередующимися элет- рическими импульсами разной мощности и пропускают излучените через аналитическую зону После нее оегистрируют изпу чениз для импульсов меньшей мощности и фоновый сигнал источник света после выключения импульсов большей мощности Для определения содержания определче- мого элемента используют величину, пол учечгную путем вычитания второго сигнала из первого
Бездисперсионный атомно-абсорбционный фотометр | 1973 |
|
SU491043A1 |
Авторы
Даты
1991-11-30—Публикация
1989-01-09—Подача