Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для дистанционного определения концентрации элементов в атомарном состоянии.
Известен бездисперсионный атомноабсррбционный фотометр, содедзжащий источник просвечивающего излучения с линейчатым спектром и идентичный источник из.пучения с линейчатым спектром в режиме самообращения резонансной линии ТНедостатком аналога является . низкая точность атомно-абсорбционного анализа и плохая воспроизводимость измерений, обусловленная тем, что на результаты анализавлияют нестабильности двух источников оптического излучения, возникающие в связи с тепловыми флюктуациями в источнике.
Наиболее близким техническим решением к изобретению является атомно-абсорбционный анализатор, содержащий последовательно установленные высокочастотную безэлектродную лампу с генератором, абсорбционную камеру, светофильтр, фотоприемник, подключенный к усилителю, а также синхронный детектор, выход которого
соединен с одним входом делительного устройства, к выходу последнего подключен индикатор(2J.
Недостатком известного устройства является ограниченная надежность и сложность, обусловленная наличием механических элементов.
Цель изобретения - повышение надежности и упрощение анализатора.
Для достижения указанной цели в известный атомно-абсорбционный анализатор, содержащий последовательно установленные высокочастот- . ную безэлектродную лампу с генератором, абсорбционную камеру, свето-. фильтр, фотоприемник, подключенный к з силителю, а также синхронный детектор, выход которого соединен с одним входом делительного устройства, к выходу последнего подключен индикатор, введены фильтр высокой частоты и МОдулятор-генерагор, один выход которого Соединен с ге- « нератором высокочастотной безэлектрод ной лампь, а другой выход - с управляющим входом синхронного детектора,, вход которого через фильтр вы- . сокой частоты соединен с выходом усилителя и со вторым входом делительного устройства.
На чертеже показана структурная схема устройства.
Устройст,во содержит в качестве источника оптического излучения высокочастотную безэлектродную лампу 1, абсорбционную камеру 2, свего фильтр 3, фотоприемник 4, представляющий собой фотоэлектродный умножитель,к выходу которого подключены последовательно соединенные усилитель 5 и делительноеустройство б второй вход которого соединен с выходом синхронного детектора 7, а выход - с индикатором 5.;Выход усилителя подсоединен также ко входу фильтра.высокой частоты 9, выход которого соединен со вх дом синхронного детектора 7.
Два выхода модулятора-генератора 10 подключены к, генератору 11 высокочастотной безэлектродной лампы 1 и к управляющему входу синхронного детектора 7. . .
Устройство работает следующим образом.
Источник оптического излучения 1 возбуждается генератором 11. Свет от источника оптического излучения 1 проходит через абсорбционную камеру 2 и светофильтр 3 и поступает на фотоприемник 4. Сигнал, снимаемый с фотоприемника 4, усиливается усилителем 5. В связи с тем, что сечение поглощения на частоте модуляции f („ меньше сечения, поглощения на f-0, то сигнал, поступающий с усилителя 5 через фильтр высокой частоты 9, служит для коррекции неселективного поглощения в камере 2.
Для указанной коррекции используется делительное устройство б, на второй вход которого поступает аналитический сигнал на 0. Сигнал с фильтра высокой частоты 9, где он фильтруется от шумов фотоприемника 4 и источника излучения 1, поступает на синхронный детектор 7. В делительном устройстве 6 происходит вычитание сигнсша на частоте {«О и сигнала на частоте f v,.
Сигнал разницы соответствует
выражению
емь-.,
ц)
где Оц, - величина сигнала с синхроного детектора)
DO - величина сигнала с усилителя,
СГЦ - коэффициент поглощения/ N - концентрация атомов в аб сорбционной камере.
Величина сигнала разницы регистрируется индикатором 8.
Предлагаемое изобретение позволяе повысить надежность устройства, так как,два спектра излучения формируются в одном источнике излучения путем ..его питания от модулированного высокочастотного генератора. При этом из устройства исключаются элект ромеханические элементы.
Формула изобретения
Атомно-абсорбционный анализатор, содержащий последовательно установл енные высокочастотную безэлектродную лг1мпу с генератором, абсорбционную камеру, светофильтр, фотоприемник, подключенный к усилителю, а также синхронный цетектор, выход которого соединен с, одним входом делителного устройства, к вьдходу последнего подключен индикатор, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности и упрощения анализаiTopa, в него введены фильтр высокой частоты и модулятор-генератор, один выход которого соединен с генератором высокочастотной безэлектродной лампы, а другой выход - с управляющим входом синхронного детектора, вход которого через фильтр высокой частоты соединен с выходом усилителя и со вторым входом делительного устройства.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1. Авторское свидетельство СССР 491043, кл. G 01 J 3/42, 1975.
2. Патент Великобритании 1451381 кл. G 01 N 21/22,-опублик. 1976 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ АНАЛИЗАТОР РТУТИ | 1992 |
|
RU2038581C1 |
КВАНТОВЫЙ СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ НА ГАЗОВОЙ ЯЧЕЙКЕ | 2011 |
|
RU2452086C1 |
Квантовый магнитометр с оптической ориентацией метастабильных атомов гелия | 1975 |
|
SU532831A1 |
СПЕКТРОФОТОМЕТР | 1970 |
|
SU263204A1 |
Устройство для исследования поляризационных свойств анизотропных материалов | 1982 |
|
SU1045004A1 |
Оптический газоанализатор | 1979 |
|
SU873056A1 |
СПОСОБ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РТУТИ И АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ АНАЛИЗАТОР РТУТИ | 2007 |
|
RU2353908C2 |
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ФОТОМЕТР | 2011 |
|
RU2471160C1 |
Атомно-флуоресцентный анализа-TOP | 1979 |
|
SU802813A1 |
БЕЗЭЛЕКТРОДНАЯ ЛАМПА С КОНТРОЛИРУЕМЫМ СПЕКТРАЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ | 1998 |
|
RU2152666C1 |
Авторы
Даты
1982-08-07—Публикация
1980-08-01—Подача