идентичными группами по 6 электродов в каждой. Электроды 1-6 установлены в верхней плоскости таким образом, что их торцы размещены по окружности диаметром 20 мм равномерно через 60°. Электроды 7-12 установлены в нижней плоскости аналогично группе электродов 1-6. Электроды нижней плоскости 7-12 повернуты вокруг вертикальной оси Z относительно верхней группы на 30°. Расстояние между верхней и нижней группами электродов - 20 мм. В качестве источника питания использован высоковольтный двенадцатифазный трансформатор 13 С 1)пик Ю кВ и фаэ 0,1 А. К фазам l -12 трансформатора 13 электроды подсоединены через индуктивные балластные сопротивления 14 таким образом, что к двум последующим фазам подключены соответствующие верхний и нижний электроды: к фазе I подключен электрод 1, к фазе 2 - электрод 7, к фазе З1 - электрод 2, к фазе 41 - электрод 8, к фазе 51 - электрод 3, к фазе б1 - электрод 9 и т.д. Расстояния между электродами Н{мм) в каждой группе и между группами Н (мм) связаны с фазовым током 1фаз. (А) соотношением
2
Ифаз, k 1.00 ММ/А.
Способ осуществляют следующим образом.
На концы электродов одновременно подают высокое напряжение (10 кВ) и генерируют многоэлектродный высоковольтный тлеющий разряд. При этом для обеспечения стабильности электрического разряда его генерируют с последовательным нарастанием фазы на 2 ж /N, (N - общее число электродов, равное 12) на двух соседних электродах, размещенных в верхней и нижней плоскостях. При этом одновременно в отдельно взятой плоскости за счет перетекания токов создается тлеющий разряд по кольцу, образованному концами эяектро- дов. Таким образом генерируемый на концах электродов тлеющий разряд создает стабильный факел в виде шатра с цилиндрическим участком для введения в него иссле- дуемого вещества. Под действием конвекции аэрозоль особенно эффективно
нагревается и испаряется в цилиндрической зоне. Для анализа генерируемое излучение отбирают из шатровой части плазменного факела.
Предложенный способ обладает значительными преимуществами перед известным. Способ обеспечивает высокую степень точности анализа, что обусловлено режимом горения электрического разряда и условиями, в которых производится анализ, а именно реализуемый тлеющий разряд, при котором практически отсутствует эрозия электродов, способствует стабильному протеканию разряда и сохранению чистоты
плазмы. Кроме того, поскольку плазменный факел формируется токами, то отпадает необходимость в принудительном его формировании, что и обеспечивает естественную конвекцию пробы и плазмы и высокую степень чистоты плазмы.
Формула изобретения Способ возбуждения спектра при эмиссионном спектральном анализе, включающий формирование плазменного факела
путем генерации электрического разряда на
концах электродов, установленных в двух
горизонтальных плоскостях и сдвинутых
вокруг вертикальной оси на равные угловые
расстояния, введение в разряд анализируемой пробы и атомизацию пробы в плазме, отличающийся тем, что, с целью повышения точности анализа путем обеспечения стабильности и сплошности плазменного факела и предотвращения эрозии
электродов, плазменный факел формируют генерацией высоковольтного тлеющего разряда по двум концентрическим окружностям с последовательным нарастанием фазы между ближайшими верхним и нижним
электродам на 2 л /N, где N - общее число электродов, при этом радиусы R окружностей, по которым генерируют электрический разряд, расстояние Н между ними и фазовый ток фаз связаны между собой соотношением
, R у К1фаз, 50 где К- 100 мм/А- размерный коэффициент.
5 -J.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ возбуждения спектра | 1990 |
|
SU1805302A1 |
Устройство для возбуждения спектра | 1990 |
|
SU1717970A1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МНОГОЭЛЕКТРОДНОГО ТРЕХФАЗНОГО РАЗРЯДА В ВИДЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ | 1992 |
|
RU2106770C1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОЭНТАЛЬПИЙНОЙ ГАЗОВОЙ СТРУИ НА ОСНОВЕ ИМПУЛЬСНОГО ГАЗОВОГО РАЗРЯДА | 2007 |
|
RU2343650C2 |
ЛИСТОВОЙ МАТЕРИАЛ, СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНОСТИ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА, СПОСОБ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ПЛАЗМЫ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНИЦИИРОВАНИЯ ПЛАЗМЫ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА | 1994 |
|
RU2154363C2 |
ИСТОЧНИК НЕРАВНОВЕСНОЙ АРГОНОВОЙ ПЛАЗМЫ НА ОСНОВЕ ОБЪЕМНОГО ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ | 2019 |
|
RU2705791C1 |
СВЧ ПЛАЗМЕННЫЙ КОНВЕРТОР | 2013 |
|
RU2522636C1 |
КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПЛАЗМЕННОГО ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | 1990 |
|
RU2019727C1 |
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ АМОРФНЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ | 2008 |
|
RU2382116C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ СПЕКТРА | 1994 |
|
RU2085871C1 |
)- . - Ј- z
t I
ZJS
4
Фие.1
Фиг.2
.
10
Ф112.3
Авторы
Даты
1993-07-15—Публикация
1990-01-09—Подача