Атомно-абсорбционный спектрофотометр

 

О П И С А Н И Е»ч 837!б8

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 13.06.?7 (21) 2496247/18-25 (51)М.Кл.з G 01 J 3 42 с присоединением заявки— (23) Приоритет—

Государственный комитет

СССР (43) Опубликовано 30.03.82. Бюллетень № 12 (53) УДК 535.853 (088.8) ио делам изобретений и открытий (45) Дата опубликования описания 30.03.82 (72) Авторы изобретения

Ю. Б. Атнашев, П. К; Спицын и В. Н. Музгин (71) Заявитель

1)

f (54) АТОМНО-АБСОРБЦИО НН ЫИ СП ЕКТРОФОТОМЕТР

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

Известны атомно-абсорбционные спектрофотометры, содержащие источник линейчатого спектра, атомизатор анализируемой пробы и регистрирующее устройство (11.

Недостатком такого атомно-абсорбционного спектрофотометра является малая светосила.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является атомно-абсорбционный спектрофотометр, содержащий последовательно установленные источник света со, сплошным спектром излучения, осветительную систему, атомизатор анализируемой пробы, светоделитель, модулятор, спектральный прибор и регистрирующее 0 устройство (2).

Недостатком его является невысокая точность измерений, обусловленная невозможностью одновременного учета изменения интенсивности источника света и неселективного поглощения.

Цель изобретения — повышение точности путем одновременного учета изменения интенсивности источника света и неселективного поглощения.

Это достигается благодаря тому, что в нем между модулятором и спектральным прибором установлен дополнительный атомизатор с постоянной концентрацией определяемого элемента.

С помощью спектрального прибора выделяется спектральная линия определяемого элемента из флуоресцентного излучения от атомизатора с постоянной концентрацией определяемого элемента, вызванного световым потоком, направление которого перпендикулярно оптической оси спектрального прибора, и участок сплошного спектра, укладывающийся в спектральную ширину щели, от другого светового потока, направление которого совпадает с оптической осью прибора. Интенсивность спектральной линии пропорциональна неселективному и селективному поглощению в атомизаторе анализируемой пробы, а интенсивность участка сплошного спектра — только неселективному поглощению. На выходе спектрального прибора установлено регистрирующее устройство, которое позволяет измерять логарифм отношения интенсивности двух световых сигналов. Поскольку оба световых потока пропорциональны интенсивности источника излучения, выходной сигнал будет определяться только селек837168 тивным поглощением атомами определяемого элемента.

На чертеже изображена схема предлагаемого устройства.

Спектрофотометр состоит из источника 1 света со сплошным спектром излучения, фокусирующих линз 2, атомизатора 3 анализируемой пробы, светоделительного зеркала 4, поворотных зеркал 5, механического модулятора 6, атомизатора 7 с постоянной концентрацией определяемого элемента, спектрального прибора 8 и регистрирующего устройства 9.

Атомно-абсорбционный спектрофотометр работает следующим образом. Излучение от источника 1 направляется с помощью фокусирующей линзы 2 на атомизатор 3, в который вводится анализируемая проба. После этого световой поток с помощью светоделительного зеркала 4 разде:ляется на два потока, которые модулируются механическим модулятором 6. С помощью поворотных зеркал 5 взаимно перпендикулярные потоки проецируются на атомизатор 7, в который вводится раствор определяемого элемента с постоянной концентрацией.

Флуоресцентное излучение в этом атомизаторе, возникшее от светового потока, направление которого перпендикулярно оптической оси спектрального прибора 8, и световой поток, направление которого совпадает с оптической осью спектрального прибора, измеряются регистрирующим устройством 9.

В качестве источника со сплошным спектром излучения можно применить дуговую ксеноновую лампу. Атомизатором может служить газовое пламя. В качестве спектрального прибора можно использовать монохроматор или многоканальный спектрометр. Электронная регистрирующая схема может быть аналогична устройству, используемому в двухлучевых спектрофотометрах.

Положительный эффект от применения изобретения заключается в сокращении времени анализа, повышении точности и достоверности результатов измерений, так как при использовании прибора, построенного по данной схеме, не требуется проводить дополнительных измерений, необходимых для учета неселективного поглощения и

1в измерения интенсивности источника света.

Формула изобретения

Атомно-абсорбционный спектрофотоm метр, содержащий последовательно установленные источник света со сплошным спектром излучения, осветительную систему, атом изатор анализируемой пробы, светоделитель, модулятор, спектральный

25 прибор и регистрирующее устройство, о тличающийся тем, что, с целью повышения точности путем одновременного учета изменения интенсивности источника света и неселективного поглощения, в нем меж30 ду модулятором и спектральным прибором установлен дополнительный атомизатор с постоянной концентрацией определяемого элемента.

З Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1. Львов Б. В. Атомно-абсорбционный анализ. М., «Наука», 1966, с. 136.

2. Там же, стр. 141 — 143 (прототип).

837168

Корректор С, Файн

Техред И. Пенчко

Редактор Л, Письман

Тип. Харьк. фнл. пред. сПатеит»

Заказ 251/164 Изд. № 116 Тираж 883 Подписное

НПО «Ilaacz> Государственното комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Атомно-абсорбционный спектрофотометр Атомно-абсорбционный спектрофотометр Атомно-абсорбционный спектрофотометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической физике и предназначено для определения концентрации химических элементов при спектральных измерениях различных растворов

Изобретение относится к области исследований быстропротекающих процессов на поверхности металлов и полупроводников оптическими методами, а именно к мгновенному определению спектров поглощения тонких переходных слоев путем регистрации характеристик возбуждаемых на поверхности образца поверхностных плазменных поляритонов (ППП), может найти применение в спектрометрии окисных и адсорбционных слоев

Изобретение относится к исследованиям быстропротекающих процессов на поверхности металлов и полупроводников оптическими методами и может найти применение в спектрометрии окисных и адсорбционных слоев

Изобретение относится к спектроскопии

Изобретение относится к атомной спектроскопии

Изобретение относится к области измерительной техники
Наверх