Способ возбуждения спектра при эмиссионном спектральном анализе

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s G 01 и 21/67.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

R = — k фаз

Н

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4800156/25 (22) 09.01;90 (46) 15.07.93. Бюл. М 26 . (71) Институт физики АН КиргССР (72} В. С.. Энгельшт и Л. Т. Ларькина (56) Авторское свидетельство СССР

"М 139861, кл; G 01 1 3/28, 1961.

Авторское свидетельство СССР

М 1035430, кл. 6 01 J 3/10,.1983.. (54) СПОСОБ ВОЗБУЖДЕНИЯ СПЕКТРА

ПРИ ЭМИССИОННОМ СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ (57) Сущность . способ возбуждения спектра, включающий формирование плазменноИзобретение относится к электрическим разрядам, используемым для испаренйя вещества и возбуждения спектра при

- эмиссионном спектральном анализе.

Целью йзобретения является повышение точности анализа.

Это достигается путем создания объемного протяженного стабильного разряда.

Это обеспечено, во-первых, возможностью генерации многоэлектродного электрического разряда на концах электродов, уста-новленных в плане на равном угловом расстоянии друг от друга в двух параллель- . ных плоскостях, во-вторых, возможностью генерации на концах соседних электродов, размещенных в верхней и нижней плоскостях, высоковольтного тлеющего разряда, в-третьих, генерацией высоковольтного тлеющего разряда по двум концентрическим окружностям с последовательным нараста нием фазы 2 л/N, где N — общее число электродов, радиусы окружностей и рассто,,50„, 1827592 А1 го факела генерацией электрического разряда на концах электродов, установленных в двух горизонтальных плоскостях и сдвинутых вокруг вертикальной Оси на равные угловые расстояния, введение в него анализируемой пробы и атомизацию пробы . в плазме. Плазменный факел формируют генерацией высоковольтного тлеющего разряда по двум концентрическим окружностям с последовательным нарастанием фазы между ближайшими верхним и нижним электродами на 2 и/N, где Й вЂ” общее число электродов. 3 ил. яния между ними связаны с фазовым током соотношением где R — радиус окружности, мм

Н - расстояние между окружностями, О мм; . ЬЭ

1фаа — фазовый ток, А; и — размерный коэффициент, равный Ql f00 мм/А O

8 графических материалах показана Я схема устройства, с помощью которого осу: ществляется способ (фиг, 1), схема подклю- чения электродов к источнику питания (фиг.

2), картина плазменного шатра (фиг. 3).

Устройство содержит 12 электродов 112, выполненных из медного прутка диаметром 10 мм-и заточенных на конус. Электроды размещены в двух параллельных горизонтальных плоскостях одна над другой двумя

1827592 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 Опик = 10 кВ и !ф» = 0,1 А. К фазам 1 -12 трансформатора 13 электроды

1 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 3 — электрод 2, к фазе

4 — электрод 8, к фазе 5 — электрод 3, к фазе

6 — электрод 9 и т.д. Расстояния между

I электродами Й(мм) в каждой группе и между группами Н (мм) связаны с фазовым током фаз. (А) соотношением — kIy», k = 1.00 мм/А, Н

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 л /й, (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 элвктродов. Таким образом генерируемый на концах электродов тлеющий разряд создает стабильный факел в виде шатра с цилиндрическим участком для введения в него исследуемого 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 ус10 ловиями, в которых производится анализ, а именно реализуемый тлеющий разряд, при котором практически отсутствует эрозия электродов. способствует стабильному протеканию разряда и сохранению чистоты

15 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 сте20 пень 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 анализиру30 емой пробы и атомизацию пробы в плазме, о т л и. ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности анализа путем обеспечения стабильности и сплошности плазменного факела и предотвращения эрозии

35 электродов, плазменный факел формируют генерацией высоковольтного тлеющего разряда по двум концентрическим окружностям с последовательным нарастанием фазы между ближайшими верхним и нижним

"0 электродам на 2 ж /N, где N — общее число электродов; при этом радиусы R окружностей, по которым генерируют электрический . разряд, расстояние Н между ними и фазовый ток1ф» связаны между собой соотноше45 нием

Н

° = К ф», где К вЂ” 100 мм/А — размерный коэффициент;

1827592

1827592

902.З

Составитель В.Энгельшт

Техред M.Ìîðãåíòàë

Корректор С,Патрушева

Редактор

Производственно-издательски к и комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина. 103

Тираж Подписное

Заказ 2355 изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

: ВНИИПИ Государственного комитета по изо рет ни

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

Способ возбуждения спектра при эмиссионном спектральном анализе Способ возбуждения спектра при эмиссионном спектральном анализе Способ возбуждения спектра при эмиссионном спектральном анализе Способ возбуждения спектра при эмиссионном спектральном анализе 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к спектральному анализу

Изобретение относится к анализу химического состава вещества и позволяет повысить точность спектрального анализа

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при спектральном анализе порошковых материалов

Изобретение относится к аналитической химии

Изобретение относится к эмиссионному спектральному анализу
Изобретение относится к области исследования химических и физических свойств веществ, в частности к эмиссионному спектральному анализу минеральных порошковых проб, и может быть использовано при геологических, экологических и технологических исследованиях природных и техногенных объектов

Изобретение относится к спектральному анализу

Изобретение относится к области металлургии, в частности к спектральному анализу металлических сплавов на квантометрах

Изобретение относится к спектральному анализу

Изобретение относится к атомно-эмиссионному спектральному анализу
Наверх