Table of Contents Table of Contents
Previous Page  157 / 274 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 157 / 274 Next Page
Page Background

155

Распылительные камеры

.

После образования распылителем аэро-

золя, его следует транспортировать к горелке так, чтобы его можно бы-

ло инжектировать (впрыскивать) в плазму. Для получения более ста-

бильных условий впрыскивания между распылителем и горелкой по-

мещают распылительную камеру. В распылительной камере удаляются

из аэрозоля крупные капли и сглаживается пульсация.

Плазма и горелки

.

Плазма, куда впрыскивается анализируемый

раствор, представляет собой газ, в котором атомы аргона находятся

в ионизированном состоянии. Она возникает в горелках, помещенных

в катушку индуктивности высокочастотного генератора. При протека-

нии токов высокой частоты по катушке индуктора внутри катушки воз-

никает переменное (пульсирующее) магнитное поле, которое воздейст-

вует на проходящий по горелке ионизированный аргон, разогревая его.

Такое взаимодействие ионизированного аргона и пульсирующего маг-

нитного поля называется индуктивная связь, а разогретая плазма назы-

вается ИСП «пламя» с температурой 6000–10000 К.

Устройство разделения света по длинам волн.

При попадании анализируемого раствора в область плазмы, назы-

ваемой нормальной аналитической зоной, происходит распад молекул

анализируемого вещества на атомы, их возбуждение и последующая

эмиссия полихроматического света атомами анализируемого вещества.

Свет собирается фокусирующей оптикой, потом подается на входную

щель диспергирующего устройства (или спектрометра). Различие эмис-

сии одного элемента от эмиссии других элементов осуществляется дис-

персией различных длин волн дифракционными решетками. Можно ис-

пользовать для этих целей призмы, фильтры и интерферометры. В со-

временных приборах чаще всего используют для разделения полихро-

матического света по длинам волн эшелье решетки.

Детекторы

.

После выделения аналитической линии эмиссии опре-

деляемого элемента для измерения ее интенсивности используется фо-

тоэлектронный умножитель. Он содержит светочувствительный мате-

риал, выбрасывающий электроны при ударе по нему фотонов света, ко-

торые ускоряются, выбивая от двух до пяти вторичных электронов. Ко-

личество возникающего электричества пропорционально количеству

эмиссии.

Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека