Горелка для атомно-абсорбционного спектрофотометра

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советскнк

Социалистических

Республик

""â ((т! д! цр,",;: «@,j (4Ь

I (61) Дополнительное к авт. саид-еу (22) Заявлено 050178 121) 2567238/18-25 (51)М. Кл.2 с присоединением заявки М—

G 01 J 3/10

Государственный комитет

СССР но делам изобретений и открытий (23) Приоритет

Опубликовано р 7.0 78 p,áþëëâòåíü ¹ 25

Дата опубликования описания 070780 (53j УДК 535. 8 (088.8) (72) Автор изобретения

В.А.Еснлевский (71) Заявитель (54) ГОРЕЛКА ДЛЯ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОГО

СПЕКТРОФОТОМЕТРА частью, встроенной внутрь распылительной камеры и концами, расположенными симметрично вне распылительной камеры t2j.

Недостатком этой горелки является недостаточная эффективность и ухудшение стабильности работы при введении пробы.

Цель изобретения — повышение эффективности и стабильности работы горелки.

Это достигается тем, что горелка снабжена камерой, охлаждаемой водой, а насадка — боковым патрубком, конец которого входит в камеру, охлаждаемую водой.

На фиг.1 и 2 изображена горелка, в двух проекциях.

Горелка состоит иэ пневматического распылителя 1, распылительной камеры 2, насадки 3, камеры 4, охлаждаемой водой, к бокового патрубка 5.

Камера, охлаждаемая водой, снабжена штуцером б для слива сконденсировавшихся паров растворителя в дренаж.

Штуцер 7 служит для подвода сжатого воздуха или другого окислителя к распылителю, а штуцер 8 — для подвода

Изобретение относится к области .аналитического приборостроения и может быть использовано при конструировании атомно-абсорбционных пламен- ных спектрофотометров.

Известны горелки для атомно-абсорбционных спектрофотометров, состоящие из пневматического распылителя, распылительной камеры, насадки с отверстиями круглой или щелевидной формы для выхода смеси газов и пробы в пламя, и штуцера, соединяющего насадку с распылительной камерой I,1) .

К недостаткам указанных горелок относится низкая эффективность, заключающаяся в плохом использовании анализируемой пробы, так как только менее 10% ее в виде мелкодисперсного аэрозоля попадает в пламя, а основ- 2О ная часть пробы уходит в дренаж.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является горелка для атомно-абсорбционного спектрофотометра, которая 25 состоит из пневматического распылителя, распылительной камеры и насадки, выполненной в виде трубки с отверстиями в боковой стенке для выхода аэрозоля .в пламя, со средней 30

on 746206—

746206

Формула из обре те ния

Фыа Е

ЦНИИПИ Заказ 3927/28 Тираж 713 Подписное

Фйл«иал ППП Патент, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 горючего газа в распылительную каме"

f ру-- "

Горелка работает следующим обраSOM.: — =-===-- -"При подаче окислителя к штуцеру 7 распылитель 1 распыляет пробу н распылительную камеру 2,- где происходит смешивание образовавшегося аэро"-оля с горючим газом. Затем аэрозоль ггроходит через камеру 4, охлаждаемую ,водой, и патрубок 5, выходит через отверстие в боковой насадке 3 в пламя," горя@ее внутри нее. Под действием температуры пламени разогревается насадка 3 и, следовательно, распыли т«ельная камера 2, где происходит почти полное испарение капель аэрозоля.

В камере 4,охлаждаемой водой, из аэрозоля, представляюшего собой смесь твердых частиц пробы, паров" исйарнтеля, горючего газа и окислителя", удаляют путем конденсации водяные пары. В результате, только твердые частицы аэрозоля в смеси с горючим газом и окислителем попадают в пла- " мя. При этом исключается охлаждение пламени водянычн парами," и,следовательно, повышается эффективность ра(боты горелки. Кроме того, при введе нии пробы не происходит нарушения равновесия между скоростью горения

4 пламени и скоростью истечения газов, благодаря чему пламя станснится стабильнее.

Горелка для атомно-абсорбционного спектрофотометра, состоящая из пнев-. матичЕского распылителя, распылительной камеры и насадки, выполненной в

1О виде трубки с открытыми торцами, расположенными симметрично вне распылительной камеры и отверстиями в боковой стенке для выхода аэрозоля н пламя, со средней частью,нтроенной внутрь распылительной камеры, о т— л и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью увеличения эффективности и повьыения стабильности работы, горелка снабжена камерой,охлаждаемой водой, а насадка — боковым патрубком, K конец которого входит н камеру, охлаждаемую водой.

Источники информации, йринятые во внимание при экспертизе

1. Львов Б.B. Атомно-абсорбцион-"

Q$ ный анализ, М., "Наука"., 1966, с.193-19б.

2. Авторское снидетельстно СССР по заявке Р 2473762, кл.G 01 J 3/10, 1977.

Горелка для атомно-абсорбционного спектрофотометра Горелка для атомно-абсорбционного спектрофотометра 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к эмиссионному спектральному анализу и может быть применено при количественном спектральном анализе химического состава вещества

Изобретение относится к импульсным широкополосным источникам некогерентного оптического излучения высокой пиковой мощности и может быть использовано для проведения научно-исследовательских работ, в микроэлектронике, в медицине и других областях

Изобретение относится к спектральному анализу, в частности к распылителям порошковых проб, направляемых в источник возбуждения спектра и может быть использовано для спектрального анализа проб ограниченной навески, например, при озолении биологических объектов или в минералогии

Изобретение относится к области микроэлектронных и микромеханических устройств и может быть использовано в качестве нагревателя интегрального полупроводникового газового датчика, инфракрасного излучателя адсорбционного оптического газоанализатора, активатора печатающей головки струйного принтера

Изобретение относится к спектральному анализу и может быть использовано для проведения анализа электропроводных материалов без предварительной механической пробоподготовки

Изобретение относится к калибровке светодиодов и их использованию, в частности, в неинвазивных оксигемометрах

Изобретение относится к области спектрального приборостроения

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к устройствам, применяемым в спектрофотометрии в качестве излучателя на область спектра от 202 нм до 3500 нм, позволяющим получить интенсивный спектр излучения после монохроматора спектрофотометра
Наверх