1
Изобретение относится к атомноабсорбционной спектроскопии и предназначено для использования совместно с атомно-абсорбционными спектрофотометрами для элементарного анализа биологических сельскохозяйственных, металлургических и других промшчпенных образцов.
Известны щелевые горелки для атомно-абсорбционной спектроскопии длиной 5-10 см til.
Наиболее флизким к предлагаемому техническим решением является однощелевая горелка с удлиненной и уширенной щелью 2 .
Однако урЦЛинение или уширение щели горелки, с целью увеличения чувствительности, сопровождается увеличением расхода горючей смеси газов, что делает такой способ неэкономичным.
Время нахождения свободных атомов в объеме пламени, просвечиваемого лучом света, мало, вследствие , что свободные атомы движутся вместе с газами пламени перпендикулярно лучу света. Поэтому чувствительность метода пламенной атомноабсорбционной спектроскопии уменьшается, свободные атомы, образующиеся
в пламени, распределяются по всему объему пламени так, что доля атомов, одновременно участвующих в процессе поглощения света, мала.
Целью изобретения является увеличение чувствительности метода без увеличения расхода газа.
Эта цель достигается тем, что в
10 горелке для атомно-абсорбционного спектрофотометра, содержащей корпус горелки,камеру для подачи горючей смеси,щель для выхода смеси из камеры и создания длинного пламени,к
15 корпусу горелки присоединены два коаксиально расположенные относительно друг друга полых цилиндра, образующих кольцевую щель для получения цилиндрй 1еского пламени, и зкран ;
20 отверстием для прохождения луча света через пламя вдоль оси цилиндров, причем для регулирования формы пламени внешний цилиндр присоединен к корпусу горелки с возможностью пере25мещения вдоль внутреннего цилиндра, а экран для регулирования длины пламени присоединен к корпусу горелки с возможностью перемещения вдоль оси цилиндров,кроме того,к экрану сни30 ЗУ подведена трубка с плоским концом для продувки пламени струей воздуха. На фиг.1 показана горелка, вертикальный разрез; на фиг. 2 горелка, вид сверху. Горелка содержит корпус 1, служащий для подвода горючей смеси, газов к щели 2, предназначенной для создания цилиндрического пламени. Цель 2 образована двумя полыми цилиндрами 3и 4, расположенными коаксиально друг к другу. Кроме того,цилиндры 3 4служат также для предотвращения пр скока пламени внутрь горелки.Отверст 5предназначено для прохождения луча света в пламени от источника света 6. К корпусу горелки присоединен металлический экран 7, препятствующий попаданию горячих газов пламени (про дуктов сгорания) к монохроматору 8. Экран 7 присоединен к корпусу с помощью стержней 9 и 10 с возможностью регулирования длины пламени. Отверстие 11 на экране7 предназначено для прохождения луча света к монохроматору.Снизу к экрану 7 прик реплена металлическая трубка 12 для подвода струи воздуха, предотвращающего попадание продуктов сгорания в отверстие 11. Для этого конец трубки выполнен плоским и расположен перпендикулярно лучу света (дви жение газов пламени). Стрелками показаны направления движения газов горючей смеси и газов пламени. Горелка работает следующим образом. Горючая смесь газов через корпус i подает9я к щели горелки 2. Выходя щие из щели 2 газы зажигаются для образования цилиндрического пламени, которое по длине простирается до металлического экрана 7. Для изменения скорости выхода горючей смеси из щели 2 горелки наружный цилиндр 4 прикреплен к корпусу с возможностью движения вдоль внутрен него цилиндра 3. Из трубки 12 с плоским концом выходит струя воздуха, которая предотвращает распространение пламени в отверстие 11 к монохроматору 8. Распространение остальной части газов пламени огра ничивается экраном 7, так что в конечном счете продукты сгорания движутся вверх. Длину пламени можно регулировать при помощи стержней 9 и 10 изменения чувствительности из;мерения в зависимости от исследуемого образца. Свет от источника света б через отверстие 5 проходит в центральную часть пламени и через отверстие 11 проходит к монохроматору 8. Такая конструкция горелки дает возможность увеличить оптический путь, проходимый лучом света в пламени, и тем самым улучшить чувствительность метода, не увеличивая расхода горючей смеси газов. Формула изобретения Горелка для атомно-абсорбционного спектрофотометра, содержащая корпус горелки, камеру для подачи горючей смеси со щелью для выхода смеси из камеры, отличающаяся тем, что, с целью повышения чувствительности без увеличения расхода газов, к корпусу горелки присоединены два коаксиально расположенных относительно друг друга полых цилиндров, образующих кольцевую щель для получения цилиндрического пламени, и экран с отверстием вдоль оси цилиндров, причем внешний цилиндр присоединен к корпусу горелки с возможностью перемещения вдоль внутреннего цилиндра, а экран присоединен к корпусу горелки с возможностью перемещения вдоль оси цилиндров, а к экрану подведена трубка с плоским концом для продувки пламени струей воздуха. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Львов Б.В. Атомно-абсорбционный спектральный анализ. Наука, М. , 1966, с.196. 2.Славин В. Атомнб-абсорбционная спектроскопия Л.,Химия, 1971.
8
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Импульсный атомизатор для атомно-абсорбционных измерений | 1982 |
|
SU1038816A1 |
Устройство для атомноабсорбционного спектрального анализа | 1982 |
|
SU1038815A1 |
Горелка для атомно-абсорбционного анализа | 1988 |
|
SU1543247A1 |
Горелка для спектрального анализа | 1982 |
|
SU1071950A1 |
Атомно-абсорбционный анализатор | 1986 |
|
SU1375956A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ | 1972 |
|
SU432351A1 |
АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ СПЕКТРОФОТОМЕТР, АТОМИЗАТОР И ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | 2005 |
|
RU2284018C1 |
УСТРОЙСТВО для ПЛАМЕННОЙ ФОТОМЕТРИИ | 1971 |
|
SU319885A1 |
Способ определения золота | 1979 |
|
SU880985A1 |
ГОРЕЛКА ДЛЯ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОГОАНАЛИЗА | 1971 |
|
SU432372A1 |
Авторы
Даты
1981-12-15—Публикация
1980-04-17—Подача