Способ атомно-абсорбционного анализа

 

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 иамообращением аналитических линий Источник спета возбуждают чередующимися элетрическими 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 определчемого элемента используют величину, пол учечгную путем вычитания второго сигнала из первого

СОЮЗ СОВЕТСКИХ сОциАлис тических

РЕСПУБЛИК (ч). G 01 N 21/72

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТО РС К01ЛУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4633292/25 (22) 09.01.89 (46) 30.11.91. Бюл. № 44 (71) Ленинградский государственный университет (72) Е, Д, Прутников и Ю. С. Шапкина (53) 543.42(088. 8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 491043, кл, G 01 J 3/42, 1973.

Авторское свидетельства СССР

¹ 643758, кл, G 01 J 3/42, 1979. (54) СПОСОБ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОГО АНАЛИЗА (57) Изобретение относится к спектральному анализу и может быть использовано в

Изобретение относится к спектоальному анализу и мажет быть использовано в. способах анализа, основанных на атомных абсорации или флуаресценции, !

Цель изабретенля — 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 (01) и фонового сигнала (D2} источника света после выключения импульса большей мощности,,, SU „„1695190 А1 способах анализа, основанных на атомных абсорбции и флуоресценции. Цель изобретения — учет неселективных помех при апределенли элементов с . алым самаобращечием аналитических линий. Источник спета возбуждают чередующимися электрическими импульсамл разной мощности и пропускают излучение через аналитическую зону. После нее регистрируют излучение для импульсов меньшей мощности и фоновый сигнал источник света после выключения импульсов большей мощности.

Для определения содержания определяемого элемента используют величину, полученную путем вычитания второго сигналз из перваro, Определяют разност-, на основании которой производят оценку содержания элемента.

При атомно-флуоресцентном анализе производят измерение флуоресценции для двух режимов, реализуемых в способе, 11 и

12, определяют разность i1 2. а далее обработку сигналов проводят как и при атамноабсорбционном анализе.

Было проведено пламенно-спектрометрическое атомно-абсорбцианное определение 50 мгк/мл циркония в присутствии

20 мг/мл калия и меди. Ь качестве источника света использовали лампу с полым катодом типа ЛТ вЂ” 2, лабораторный атомноабсорбционный спектрометр, пламена воздух-ацетилен и оксид азота (!)-ацетилен. На лампу 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

1695190 позволяет оценить содержание циркония в (50 5) мкг/мл.

Составитель В, Беляев

Техред М.Моргентал Корректор Т, Палий

Редактор М. Келемеш

Заказ 4157 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно- издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101 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 ушиенных линий определяемого элемента, змеряли атомное поглощение для имульсов малой мощности и неселективные пектральные помехи после отключения импульсной большой мощности. Обработку сигналов вели путем синхронного деТектирования 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 мощности, 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

5 Формула изобретения

Способ атомно-абсорбционного анализа, включающий возбуждение источника света чередующимися электрическими импульсами разной мощности, пропускание

10 излучения источника через аналитическую зону, регистрацию аналитического сигнала, в качестве которого используют сигнал от импульса меньшей мощности, регистрацию корректировочного сигнала, обуслов15 ленного неселективными помехами, и вычитание из аналитического сигнала корректировочного,отличающийся тем, что, с целью учета неселективных помех при определении элементов с малым само20 обращением аналитических линий, после выключения импульсов большей мощности производят измерение фонового сигнала источника света, который используют в качестве корректировочного.

Способ атомно-абсорбционного анализа Способ атомно-абсорбционного анализа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области пламенного атомно-абсорбционного анализа и предназначено для определения микропримесей металлов в бензинах

Изобретение относится к адаптерам для атомно-абсорбционного пламенного анализа

Изобретение относится к технической физике и предназначено для определения содержания химических элементов

Изобретение относится к аналитике и может быть использовано при анализе растворов, содержащих золото

Изобретение относится к атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенным возбуждением и может быть использовано для анализа жидких проб

Изобретение относится к аналитической измерительной технике, а именно к спектральному анализу вещества

Изобретение относится к аналитической химии

Изобретение относится к области атомной и молекулярной физики

Изобретение относится к технике аналитического контроля

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано на предприятиях, производящих или использующих вольфрамовые концентраты

Изобретение относится к экологическому контролю и может быть использовано для определения ртути в органических средах, например, в нефтях и крови и др
Изобретение относится к технике оптических измерений

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к области спектрального анализа и может найти применение для качественного и количественного контроля состава пород, технологических продуктов, биологических объектов и т.п

Изобретение относится к оптическим спектральным методам анализа и предназначено для применения в пламенной атомно-абсорбционной или эмиссионной спектрометрии

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения содержания микропримесей металлов в различных продуктах методами пламенной фотометрии

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к анализу скандия в растворах сложного состава методом атомно-абсорбционной спектроскопии
Наверх