SU449288A1 - Свч-плазмотрон дл спектрального анализа - Google Patents

Свч-плазмотрон дл спектрального анализа

Info

Publication number
SU449288A1
SU449288A1 SU1651738A SU1651738A SU449288A1 SU 449288 A1 SU449288 A1 SU 449288A1 SU 1651738 A SU1651738 A SU 1651738A SU 1651738 A SU1651738 A SU 1651738A SU 449288 A1 SU449288 A1 SU 449288A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
plasma torch
tube
chambers
spectral analysis
microwave plasma
Prior art date
Application number
SU1651738A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Иванович Девяткин
Александр Савельевич Зусмановский
Михаил Андреевич Иванов
Вадим Алексеевич Парилов
Валентина Михайловна Перминова
Николай Иванович Цемко
Людмила Константиновна Чуприна
Original Assignee
Предприятие П/Я В-2604
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 Предприятие П/Я В-2604 filed Critical Предприятие П/Я В-2604
Priority to SU1651738A priority Critical patent/SU449288A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU449288A1 publication Critical patent/SU449288A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)

Description

(54 СВЧ-1ША:ЖОТРОН дл  СПЕКТРАЛЬНОГО
АНАЖЗА
Изобрэтение относитс  к устройствам дл  получени  низкотемпаратур ой плазмы.
Известен двухкамерный СВЧплазмотрон (а.с, № 142709) с диэлектрической разр дной трубкой, пронизывающей обе камеры, и завихрителем . Дл  того чтобы уманьпшть отражени  от плазмотрона путем взаимной компенсации отражений от камер, электрические длины камер различаютс  на четверть длины электромагнитной волны, распростран ющейс  в волноводе, при этом услови  поглощени  СБЧ-энергии в обеих камерах предполагаютс  одинаковыми , В реальных услови х, осбенно при использовании плазмотрона дл  проведени  э1мссионного и атоглно-абсорбционного анализа, когда через разр дную трубку продуваютс  газ и анализируемое вещество , услови  поглощени  GB4-. энергии в камерах станов тс  раз1л1чными , так как в.пеовую камеру
поступает холодный газ, а во вторую камеру - газ, нагретый в первой камере В результате нарушаетс  взаимна  компенсаци  отраже5 НИИ СВЧ-энергии от камер и наблюдаетс  отражение СВЧ-энергии от плазмотрона.
Кроме того, когда газ вводитс  на одном конце разр дной трубки
0 и выводитс  на другом, необходиш на одном из ее торцов перегородка, полностью или частично перекрывавз ща  сечение трубки. Перегородка преп тствует распространению оптического излучени  вдоль трубки. Выполнение перегородки из оптически прозрачных материалов не решает проблемы, так как из-за загр знени  твердыми и жидкшуш про,цук0 анализируемых веществ оптическа  прозрачность трубки резко ухудшаетс . Это затрудн ет использование плазмотрона при эмиссионном спектральном анализе и делает его
5 практически невозмошым при атомно-абсорбцио ном спектральном анад зе , когда требуетс  сквозное просвечивание разр дной трубки внешним источником света. С целью достижени  полной идентичности условий поглощени  СВЧ-энергии в камерах   улучшени  таким образом согласовани  плазмотрона и источника СВЧ-энергии, а также с целью обеспечени  беспреп тственного распространени  оптического излучени  вдоль диэлектрической разр дной трубки по всему ее сечению плаамосбразуюощи газ и анализируемое вещество ввод тс  в разр дную трубку в ее средней части между камерами, а сама трубка открыта с обоих торцов. Предложенный плазмотрон схематически изображен на чертеже. Плазмотрон состоит из двух камер I, образованных путем разделени  волновода 2 и различающихс  своими электрическими длинами на четверть длины волны в волноводе ; запредельных экранирую щих трубок 3, диэлектрической разр дной трубки 4 и штуцера 5 дл  ввода газа в трубку. Работает плазмотрон- следующим образом. В штуцер 5 подаетс  смесь плазмообразущего газа с анализируемым веществом в виде аэрозол , Котора  равномерно |вствкаетс  по 8 трубке 4 и выходит в атмосферу через оба ее торца. Выходным фланцем 6 плазмотрон присоедин етс  к волноводному тракту. После подачи СВЧ-энергии в разр дной трубке 4 возбуждаетс  разр д. При этом достигаетс  полна  идентичность условий поглощени  СВЧ-энергии в камерах, обеспечивающа  хорошее согласование плазмотрона с источником СВЧ-энергии , свободный выход излучени  плазмы через любой из торцов трубки и свободное распрострааэние через трубку оптического луча от внешнего источника. nPEJCffiT ИЗОБРЕТЕНИЯ СВЧ- плазмотрон дл  спектрального анализа, состо щий из двух камер, подключенных к источнику СВЧ-энергии отрезками волноводов, проход щей через обе камеры диэлектрической трубки, экранирующих запредельных трубок и штуцера дл  подачи газа, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности спектрального анализа и улучшени  согласовани  плазмотрона с источником СВЧ-энергии , штуцер расположен на диэлектрической трубке на равном рассто нии от камер, а диэлектрическа  трубка выполнена открытой с обоих торцов.
SU1651738A 1971-04-29 1971-04-29 Свч-плазмотрон дл спектрального анализа SU449288A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1651738A SU449288A1 (ru) 1971-04-29 1971-04-29 Свч-плазмотрон дл спектрального анализа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1651738A SU449288A1 (ru) 1971-04-29 1971-04-29 Свч-плазмотрон дл спектрального анализа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU449288A1 true SU449288A1 (ru) 1974-11-05

Family

ID=20473821

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1651738A SU449288A1 (ru) 1971-04-29 1971-04-29 Свч-плазмотрон дл спектрального анализа

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU449288A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997029361A1 (fr) * 1996-02-07 1997-08-14 Nauchno-Issledovatelsky Institut Prikladnoi Fiziki Pri Irkutskom Gosuniversitete Procede de detection de micro-impuretes metalliques dans des huiles lubrifiantes, des carburants et des fluides a usage particulier, et dispositif de mise en oeuvre de ce procede

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997029361A1 (fr) * 1996-02-07 1997-08-14 Nauchno-Issledovatelsky Institut Prikladnoi Fiziki Pri Irkutskom Gosuniversitete Procede de detection de micro-impuretes metalliques dans des huiles lubrifiantes, des carburants et des fluides a usage particulier, et dispositif de mise en oeuvre de ce procede

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3729690A (en) Means for producing and amplifying optical energy
US3814983A (en) Apparatus and method for plasma generation and material treatment with electromagnetic radiation
CN110391580B (zh) 一种铯太赫兹准直光源装置及系统
FR2441921A1 (fr) Source de lumiere fluorescente depourvue d'electrode
Style et al. Fluorescent spectra from ethyl nitrate. Part 1.—Supposed emissions from alkoxy radicals and NO 2
CN1017113B (zh) 激光气体的电激励方法及激光器
CN105158199A (zh) 一种测试太赫兹波在不同气体环境下吸收响应的装置
SU449288A1 (ru) Свч-плазмотрон дл спектрального анализа
Fetterman et al. cw submillimeter laser generation in optically pumped Stark‐tuned NH3
US3381571A (en) Spectroscopy apparatus for transmitting light longitudinally of a spectral flame
Sorokin et al. Efficient parametric conversion in cesium vapor irradiated by 3470-Å mode-locked pulses
US6504319B2 (en) Electrode-less discharge lamp
CN111721741B (zh) 一种无缓冲气体的谱线测量气室结构
US3504982A (en) Laser device for measuring variations of a second wavelength by monitoring a first wavelength
US3434071A (en) Incoherent microwave generator including a gas discharge tube
CN106229796B (zh) 一种基于光学混频效应的太赫兹波辐射源
US3508829A (en) Analytical atomic absorption spectrometry
CN111009816B (zh) 基于互补矩形脉冲双频光激发的太赫兹激光器
US3564453A (en) Laser and method
Burlamacchi et al. Graded-gain dye laser amplifiers: an experimental investigation
Zito Jr et al. Optical Excitation of Mercury Vapor for the Production of Isolated Fluorescence
Karasawa et al. Comparison between theory and experiment of nonlinear propagation for a few-cycle and an ultraband optical pulses in a fiber-beyond the slowly-varying envelope approximation
SU142709A1 (ru) Свч газоразр дна камера
JPS5763766A (en) Microwave discharge light source
Sentz Operating conditions of a cw water-vapour laser at 28, 47, 78, 79 and 119 μm