SU1550332A1 - Спектральный способ определени концентрации веществ - Google Patents

Спектральный способ определени концентрации веществ Download PDF

Info

Publication number
SU1550332A1
SU1550332A1 SU884420782A SU4420782A SU1550332A1 SU 1550332 A1 SU1550332 A1 SU 1550332A1 SU 884420782 A SU884420782 A SU 884420782A SU 4420782 A SU4420782 A SU 4420782A SU 1550332 A1 SU1550332 A1 SU 1550332A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
resonant
detector
duration
resonant detector
afterglow
Prior art date
Application number
SU884420782A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Петрович Курейчик
Мансур Мавлютович Мавлютов
Original Assignee
Белорусский государственный университет им.В.И.Ленина
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Белорусский государственный университет им.В.И.Ленина filed Critical Белорусский государственный университет им.В.И.Ленина
Priority to SU884420782A priority Critical patent/SU1550332A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1550332A1 publication Critical patent/SU1550332A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к технической физике и может быть использовано в атомно-абсорбционном спектральном анализе. Цель изобретени  - повышение точности измерений за счет исключени  вли ни  послесвечени  паров резонансного детектора. Дл  этого измерени  флуоресценции и резонансного излучени  спектральной лампы ведут после прекращени   влени  послесвечени  в резонансном детекторе. Врем  измерений выбирают так, чтобы плотность атомных паров в это врем  в резонансном детекторе не мен лась. Управление моментом регистрации сигналов производитс  формирователем импульсов, который вырабатывает необходимый временной интервал. 2 ил.

Description

ет
Свсгз
Изооретение относитс  к технической физике и может быть использовано в атомно-абсорбционном спектральном анализе.
Цель изобретени  - повышение точности измерений за счет исключени  вли ни  послесвечени  паров резонансного детектора.
На фиг.1 представлено устройство дл  осуществлени  способа; на фиг.2 - временные диаграммы работы устройства .
Устройство содержит импульсный генератор 1, который через усилитель 2 мощности подключен к резонансному детектору 3. Генератор 1 через устройство 4 задержки и второй усилитель 5 мощности соединен со спектральной лампой 6, котора  установлена на одной оптической оси с оптической системой 7, аналитической  чей- j
кой 8, резонансным детектором 3 и дополнительным фотоприемником 9. В направлении, перпендикул рном этой оси детектора, установлен основной фотоприемник 10. Дополнительный фотоприемник 9 установлен за резонансным детектором, при этом пучок света спектральной лампы 6 проходит через атомные пары резонансного детектора , фотоприемник 9 и основной фото приемник 10 через ключи 11 и 12 соединены с блоком 13 регистрации, содержащим усилители, логарифматоры, блоки вычитани . Блок 13 соединен с блоком 14 индикации. Импульсный генератор 1 через дополнительное устройство задержки и формирователь 15 импульсов управл ет ключами 12 и 11. Устройство Ц задержки необходимо дл  создани  необходимых задержек при работе источника 6 излучени , если
.ззй
врем  развити  его излучени  мало по сравнению с длительностью развити  излучени  детектора 3. Устройство 4 задержки вырабатывает необходимую задержку включени  спектральной лампы 6, если наоборот, это врем  велико . В обоих случа х достигаетс  оптимальный режим работы спектральной лампы 6 по быстродействию и мощности потреблени .
Устройство работает следующим образом .
Импульсный генератор 1 вырабатывает импулье управлени  Ј0, который через усилитель 2 мощности поступает на резонансный детектор 3 (фиг.2 а). Последний зажигаетс  и создает облако атомных паров, которое существует определенное врем  Ј и после прекращени  разр да. Если длительность импульса тока резонансного детектора выбрать меньше времени развити  излучени , то концентраци  паров будет недостаточно велика, что вызовет снижение флуоресценции. Поэтому целесообразно выбирать длительность импульса тока не менее длительности развити  разр да, т.е. излучени  резонансного детектора. Импульс тока можно выбрать значительно большим по длительности, однако это может привести к потере быстродействи . Импульс импульсного генератора 1 через устройство 4 задержки и второй усилитель 5 мощности поступает на спектральную лампу 6 и зажигает ее. Длительность задержки выбираетс  из услови  обеспечени  достижени  развити  излучени  в спектральной лампе 6 после подачи на нее импульса тока (фиг.2). Длительность импульса Ј0 тока не может быть выбрана меньше длительности развити  ее светового импульса, поскольку в противном случае ее интенсивность может еще не достигнуть максимального значени , необходимого дл  обеспечени  требуемого уровн  флуоресценции детектора, а кроме того, прекращение возбуждений лампы 6 раньше времени измерени  флуоресценции детектора приведет к неработоспособности устройства.
После выключени  резонансного детектора из-за образовани  объемных зар дов наступает послесвечение атомных паров детектора, или лампы с по- лым катодом (детектор выбран на осно ее лампы с полым катодом). Длитель
0
5
0
5
0
5
управлени  ность Ји после
0
45
50
55
ность ос этого послесвечени  составл ет несколько дес тков микросекунд . Например, дл  ламп на| алюминий длительность послесвечени  примерно равна 30-50 мкс при токах около 100 мА, Врем  Јр существовани  паров равной плотности в детекторе после его выключени  (фиг.2 а) примерно равно 100 мкс и более. Таким образом, дл  проведени  измерений флуоресценции детектора и резонансного излучени  лампы остаетс  около 50 мкс. Эти данные ориентировочны , поскольку получены дл  ламп типа ТСПК. Дл  ламп типа ЛТ-2 длительность послесвечени  около 25- 40 мкс. Длительность существовани  равной плотности паров после выключени  примерно равна 120 мкс.
Таким образом, формирователь 15 импульсов должен сформировать импульс ключами 12 и 11 длитель- прекращени  процесса послесвечени  паров в резонансном детекторе (фиг.2 в). После этого на систему регистрации поступают два сигнала с фотоприемников 10 и 9. После логарифмировани - и вычитани  на блоке 14 индицируетс  величина концентрации определ емого элемента.
Таким образом, преимуществом способа  вл етс  более высока  точность измерений за счет исключени  вли ни  послесвечени  паров резонансного детектора и проведени  измерений в момент равной плотности этих паров.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Спектральный способ определени  концентрации веществ, включающий подачу импульсов тока на спектральную лампу и резонансный детектор на основе полого катода, пропускание через анализируемую область резонансного излучени , измерение интенсивности резонансного излучени  спектральной лампы, прошедшего через ана- литичес ую  чейку и атомные пары резонансного детектора, измерение резонансной флуоресценции резонансного детектора и определение результата расчетным путем, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности измерений за счет исключени  вли ни  послесвечени  паров резонансного детектора, длительность импульсов тока питани  резонансного детектора выбирают не меньше длительности развити  его светового излучени , а длительность импупьса токе питани  спектральной лампы - не меньше длительности развити  ее светового излучени  и не больше суммарной длительности импульса тока резонансного детектора и длительности сохранени  равной плотности плотности атомных паров в резонансном детекторе
    ч V
    3
    W
    после его возбух дени  импульсов- (о- кз, при этом окончание импульс,i тока спектральной лампы совмещ т с моментом начала рассасывани  паров в резонансном детекторе, г измерени  флуоресценции ведут посл окончани  послесвечени  паров в резонансном детекторе до момента окончани  импульса тока спектральной лампы.
SU884420782A 1988-05-10 1988-05-10 Спектральный способ определени концентрации веществ SU1550332A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884420782A SU1550332A1 (ru) 1988-05-10 1988-05-10 Спектральный способ определени концентрации веществ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884420782A SU1550332A1 (ru) 1988-05-10 1988-05-10 Спектральный способ определени концентрации веществ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1550332A1 true SU1550332A1 (ru) 1990-03-15

Family

ID=21373066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884420782A SU1550332A1 (ru) 1988-05-10 1988-05-10 Спектральный способ определени концентрации веществ

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1550332A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 363902, кл. G 01 N 21/34, 1970. Журнал прикладной спектроскопии, - 1978. т. 29-5, с, 935-937. ( СПЕКТРАЛЬНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЕЩЕСТВ *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0632887B1 (en) Fluorometer detection system
US4198567A (en) Method and apparatus for discrimination between scattered excitation radiation and low level fast decaying fluorescent radiation
GB1262322A (en) Apparatus for spectroscopic analysis
EP0306337B1 (en) Spectrophotometer
JPH0310148A (ja) 発光分析装置
US3610760A (en) Method and apparatus for selectively modulating resonance lines emitted by an atomic spectral lamp and detection thereof
SU1550332A1 (ru) Спектральный способ определени концентрации веществ
Small et al. Construction and tuning of a monophoton decay fluorometer with high‐resolution capabilities
JPH0726912B2 (ja) 蛍光分析方法及び装置
US4128336A (en) Spectroscopic apparatus and method
JPH08145889A (ja) 蛍光測定装置
US4948250A (en) Atomic absorption spectrophotometer
SU730066A1 (ru) Атомно-флуоресцентный анализатор
Cochran et al. Selective spectral-line modulation technique for high sensitivity continuum-source atomic absorption spectrometry
US3937576A (en) Illumination system for an atomic absorption spectral photometer
SU1516804A1 (ru) Атомно-абсорбционный анализатор
SU1711043A1 (ru) Газоанализатор дл определени примесей кислорода в инертных газах
SU363902A1 (ru) Атомно'абсорбционнып фотометр
KR900005330B1 (ko) 무기질 원소의 농도 측정방법
SU1133512A1 (ru) Спектральный способ определени концентрации веществ
SU1453189A1 (ru) Способ атомно-абсорбционных измерений
SU1278613A1 (ru) Спектральный способ определени концентрации веществ
SU957074A1 (ru) Способ контрол степени чистоты раствора
SU1453184A1 (ru) Фотометрический концентратомер нефти
GB1282659A (en) Atomic fluorescence spectroscopy system