SU989940A1 - Электротермический атомизатор - Google Patents

Электротермический атомизатор Download PDF

Info

Publication number
SU989940A1
SU989940A1 SU802960206A SU2960206A SU989940A1 SU 989940 A1 SU989940 A1 SU 989940A1 SU 802960206 A SU802960206 A SU 802960206A SU 2960206 A SU2960206 A SU 2960206A SU 989940 A1 SU989940 A1 SU 989940A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
helix
spiral
analysis
atomizer
accuracy
Prior art date
Application number
SU802960206A
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.Б. Атнашев
В.Н. Музгин
В.Б. Атнашев
Original Assignee
Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им.С.М.Кирова
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 Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им.С.М.Кирова filed Critical Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им.С.М.Кирова
Priority to SU802960206A priority Critical patent/SU989940A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU989940A1 publication Critical patent/SU989940A1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

ЭЛЕКТРОТЕЕМИЧЕСКИЙ АТОМИЗАТОР , содержащий цилиндрическую спираль , источник посто нного напр жени , источник светового излучени  и сопло обдува спирали.отличающийс  тем, что, с целью повьшени  точности и чувствительности анализа , спираль выполнена с переменнЕ м шагом намотки, уменьшающимс  к середине спирали. W с 00 эо :о :о s

Description

i Изобретение относитс  к области спектрофо ометрии и может быть использовано при определении микроколичеств элементов в растворах атомно абсорбционным или атомно-флуоресцент ным методами. Известен электротермический атоми затор, выполненный в форме спирали, нанесение анализируемого раствора на который производитс  с помощью мшсрошприца. Недостатком этого атомизатора  вл етс  низка  точность анализа, обусловленна  плохой воспроизводимостью отбора объемов растворов пробы и местоположени  сухого остатка анализируемого раствора на спирали. Наиболее близким к изобретен1-1ю  вл етс  электротермический атомиза .тор, содержащий цилиндрическую спираль , источниж посто нного напр жени , источник светового излучени  и сопло обдува спирали. Атомизатор характеризуетс  лучшей точностью анализа при использовании одной к той же спирали, при замене же спирали могут наблюдатьс  заметные различи  в величине аналитического сигнала. Этот недостаток атомизатора обусловлен тем, что в продессе высушивани  раствор локализуетс  на участке спирали с наименьшим рассто нием между соседними витками. Поскольку в этом атомизаторе шаг намотки спирали равномерный по всей ее длине, то место с наименьшим рассто нием между витками определ етс  точност7лю ее изготовлени  и может располагатьс  на произвольном участке спирали. При атомизадии пробы за счет нагрева спирали электрическим током набл1одае.тс  неравномерное распределение температуры спирали по ее длине, причем наибольшее значение, температуры наблюдаетс  в центре спи рали. В результате от местоположени  сухого остатка раствора зависит ско рость его испарени , а следовательно и величина аналитического сигнала. Цель изобретени  - повышение точности и чувствительности анализа. Цель достигаетс  тем, что в элект ротермическом атомизаторе, содержаще цилиндрическую спираль, источник посто нного напр жени , источник свето вого излучени  и сопло обдува спирали , спираль выполнена с переменным шагом намотки, уменьшающимс  к середине спирали. Электротермический атомизатор отличаетс  от существующих тем, что спираль с шагом намотки, уменьшающимс  к ее середине, позвол ет локализовать сухой остаток анализируемого раствора в центральной части спирали, что приводит к повышению точности анализа, так как испарение вещества происходит с одного и того же центрального участка спирали. При этом повьшаетс  и чувствительность анализа , так как в середине спираль имеет максимальную температуру, а следовательно , обеспечиваетс  максимальна  скорость испарени  анализируемой пробы и величина аналитического сигнала. Кроме того, при использовании спирали с шагом намотки, уменьшающимс  к ее середине, чувствительность анализа остаетс  неизменной дл  разных спиралей и не зависит от точности их изготовлени . Это обсто тельство позвол ет повысить экспрессность анализа , совмеща  процессы отбора, зысушивани  и озолени  проб, проводимых одновременно на нескольких спирал х , и поочередно вьтод  спирали на оптическую ось аналитического прибора дл  атомизации пробы и регистрации аналитического сигнала. На чертеже изображено предлагаемое устройство. . Электротермический атомизатор состоит из спирали 1 с шагом намотки, уменьшающимс  к ее середине, анализируемого раствора 2, источника 3 посто нного напр жени , источника 4 светового излучени , сопла 5 обдува спирали 1. Атомизатор работает следующим образом . Спираль 1 погружают в аналиэируемый раствор 2, который за счет сил поверхностного нат жени  заполн ет объем спирали 1 в строго дозированном количестве. По мере высушивани  раствор 2 ст гиваетс  к ее середине за счет сил поверхностного нат жени  и сухой остаток пробы локализуетс  на одном и Том же участке спирали 1 в ее середине. После высушивани  и при необходимости озолени  пробы провод т атомизацию сухого остатка путем пропускани  электрического тока от источника 3 через спираль 1, 1зазогрева ее до температуры атоми39899404
зации и регистрируют поглощение све- Положительный эффект от применетового излучени  источника 4. Процесс ни  изобретени  заключаетс  в повыозолени  и атомизации провод т при шении точности, 4yBCTBHtej ibHOCTH, а обдуве спирали 1 потоком защит- также экспрессности атомно-абсорб-
ного газа путем подачи его че-s Ч онного и атомно-флуоресцентного рез сопло 5.методов анализа..

Claims (1)

  1. ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ АТОМИЗАТОР, содержащий цилиндрическую спираль, источник постоянного напряжения, источник светового излучения и сопло обдува спирали.отличающийся тем, что, с целью повышения точности и чувствительности анализа, спираль выполнена с переменны* шагом намотки, уменьшающимся к середине спирали.
SU802960206A 1980-07-16 1980-07-16 Электротермический атомизатор SU989940A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802960206A SU989940A1 (ru) 1980-07-16 1980-07-16 Электротермический атомизатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802960206A SU989940A1 (ru) 1980-07-16 1980-07-16 Электротермический атомизатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU989940A1 true SU989940A1 (ru) 1985-07-07

Family

ID=20909708

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802960206A SU989940A1 (ru) 1980-07-16 1980-07-16 Электротермический атомизатор

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU989940A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kawaguchi et al. Microwave excitation emission spectrometry. Determination of picogram quantities of metals in metalloenzymes
White Recent developments in detection techniques for high-performance liquid chromatography. Part I. Spectroscopic and electrochemical detectors. A review
Shah et al. Historical background: milestones in the field of development of analytical instrumentation
Alder et al. The single element determination of trace metals in hair by carbon-furnace atomic absorption spectrometry
Mukhtar et al. Application of total-reflection X-ray fluorescence spectrometry to elemental determinations in water, soil and sewage sludge samples
Majidi et al. Improving sensitivity for CE-ICP-MS using multicapillary parallel separation
SU989940A1 (ru) Электротермический атомизатор
US4377342A (en) Zeeman atomic absorption spectrophotometer
Gordon et al. Paper Chromatography of Alkeli and Alkeline Earth Cations
AU602098B2 (en) Method and apparatus for electrothermal atomization of samples
Causey et al. Detection and determination of polynuclear aromatic hydrocarbons by luminescence spectrometry utilising the Shpol'skii effect at 77 K. Part II. An evaluation of excitation sources, sample cells and detection systems
Polesuk et al. Chromatographic detection
Zerezghi et al. Simultaneous multielement determination in microliter samples by rapid-scanning spectrometry coupled to a microwave-induced plasma
Wirz et al. Synchronous multielement detection by forward scattering in a transverse magnetic field (SYNFO)
Stephens The detection of mercury vapour by magnetically induced optical rotation
Václav et al. Capillary electrophoresis device with double UV detection and its application to the determination of effective mobilities of peptides
Reilley et al. Photometric Titrations in Nonaqueous Solvents
US3583811A (en) Electrode
SU1241837A1 (ru) Атомно-абсорбционный спектрофотометр
JP3462339B2 (ja) キャピラリー電気泳動用検出器
Ajayi et al. Evaluation of automatic probe atomization for determination of elements in urine and whole blood by electrothermal atomic absorption spectrometry
SU1206657A1 (ru) Атомизирующее устройство
TODORIKI et al. A New Excitation Method in Laser Fluorometry and Raman Spectroscopy Using an Optical Fiber-An Application to High Performance Liquid Chromatography
Gifford et al. Construction and evaluation of a scanning thin-layer single-disc multi-slot phosphoimeter
Drees et al. Analytical techniques