Содержание
- 2. Атомно-абсорбционный анализ ♦ Первые исследования абсорбции Бугером и Лэмбом в 18 веке ♦ Интенсивность излучения прошедшего
- 3. Атомно-абсорбционный анализ ♦ Оптическая плотность D: D = ln(I0/ Itr) = σ l C где σ
- 4. Характеристические масса и концентрация ♦ Схар - характеристическая концентрация в пламенном варианте ♦ mхар - характеристическая
- 5. Зеемановские спектрометры ♦Прямой эффект Зеемана Источник в магнитном поле Редко используемая система Линия излучения σ+ π
- 6. Зеемановские спектрометры ♦Обратный эффект Зеемана Атомизатор в поперечном магнитном поле Линия поглощения Линия излучения σ+ π
- 7. Зеемановские спектрометры ♦Обратный эффект Зеемана Атомизатор в продольном магнитном поле Линия поглощения Линия излучения σ+ π
- 8. Зеемановский атомно-абсорбционный спектрометр МГА-915
- 9. Зеемановская модуляционная поляризационная спектрометрия. Оптическая система 1 – Источник излучения (ВЧ или ПК); 2 – линзы;
- 10. Зеемановская модуляционная поляризационная спектрометрия Рассмотрим процесс формирования и обработки аналитического и опорного сигналов. Введем две декартовы
- 11. Зеемановская модуляционная поляризационная спектрометрия Дополнительная пластинка λ/4 производит относительный фазовый сдвиг на π/2, поэтому для прошедшего
- 12. Зеемановская модуляционная поляризационная спектрометрия Подставив (4) в (5) и выполнив несложные преобразования, получаем: (7) Поставляя выражение
- 13. Зеемановская модуляционная поляризационная спектрометрия Окончательное выражение для аналитического сигнала Sa, в котором учтена зависимость от времени
- 14. Модуляция длины волны диодного лазера λ λ0 Линия поглощения Без атомного поглощения. Частота - F С
- 15. Модуляция длины волны диодного лазера λ λ0 Линия поглощения Крайние положения линии генерации лазера при модуляции
- 16. Использование высокоинтенсивных источников сплошного спектра и спектрометров высокого разрешения со скрещенной дисперсией Принцип действия спектрометров со
- 17. ♦ Очень узкие линии генерации – порядка 10-5 нм (ширина атомной линии поглощения – 2-6 10-4
- 18. Диодные лазеры в атомной абсорбции ♦ Возможности атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием диодных лазеров продемонстрированы при определении
- 19. Диодные лазеры в атомной абсорбции . Типы полупроводниковых лазеров: а) – традиционный с резонатором Фабри-Перо, б)
- 20. Типы полупроводниковых лазеров: а) – традиционный с резонатором Фабри-Перо, б) – лазер с вертикальным резонатором VCSEL.
- 21. Диодные лазеры в атомной абсорбции ♦ На основе диодных лазеров развиваются селективные детекторы для газовой и
- 22. Диодные лазеры в атомной абсорбции Использование пассивных резонаторов ♦ Спектроскопия поглощения с внешним резонатором cаvity-enhanced absorption
- 23. Атомно-абсорбционный анализ с электротермической атомизацией
- 24. Платформа
- 25. Печь с поперечным нагревом Платформа Львова Электрод
- 26. Открытый атомизатор
- 27. Двухсекционные атомизаторы Ввод пробы Ввод пробы
- 28. Платформа Львова
- 29. Процессы в электротермическом атомизаторе Термодинамическое моделирование Мольная доля селена в виде различных соединений в зависимости от
- 30. Процессы в электротермическом атомизаторе Термодинамическое моделирование Мольная доля хрома в виде различных соединений в зависимости от
- 31. Процессы в электротермическом атомизаторе Термодинамическое моделирование Зависимость эффективности атомизации β(Ме) кадмия, галлия и бария от температуры
- 32. Абсолютный анализ В принципе атомно-абсорбционный анализ является абсолютным методом – т.е. по измеренной площади аналитического сигнала
- 33. Динамический диапазон ♦ Метод ААА с электротермичесакой атомизацией обладает по сравнению, например, с методами ICP MS,
- 34. Методы расширения динамического диапазона ♦Если использовать высокоинтенсивный источник широкополосного излучения и спектрометр высокого разрешения с аппаратной
- 35. Методы расширения динамического диапазона ♦Уменьшить предел обнаружения и, следовательно, расширить динамический диапазон в сторону малых концентраций
- 36. Методы расширения динамического диапазона ♦Для ряда распространенных элементов – таких, например, как Ca, Sr, Ba, Al,
- 37. Методы расширения динамического диапазона ♦ Эффективная ионизация для упомянутых элементов начинается при температурах больших температуры атомизации
- 38. Методы расширения динамического диапазона Процедура восстановления концентрационного профиля для значений A больших значения абсорбционности соответствующей точке
- 39. Методы расширения динамического диапазона Для метода с модуляцией магнитного поля для величин абсорбционности ниже точки перегиба
- 40. Методы расширения динамического диапазона Провал сигнала, наблюдаемый после точки перегиба, инвертируется и с помощью полуэмпирической первой
- 41. Абсолютный анализ Насколько же абсолютный анализ может быть использован в серийно выпускаемых атомизаторах? Основные требования, позволяющие
- 42. Модификаторы ♦ Каталитические модификаторы. Соединения Pd, Pt, Ni и относительно редко используемые соединения Rh, Ro, Os,
- 43. Модификаторы ♦Перманентные модификаторы. В последнее время как модификаторы стали применяться карбиды тугоплаких элементов ZrC, TaC, WC.
- 44. Атомно-абсорбционные анализаторы с пламенным и комбинированным атомизаторами
- 45. Зоны в пламени и распределение температуры по высоте пламени
- 46. Концентрический распылитель Газ-носитель (окислитель) выходит с большой скоростью через кольцевую щель между соплом распылителя 4 и
- 47. Схема получения и введения аэрозоля в пламя: 1 – емкость с раствором, 2 – распылитель, 3
- 48. Максимальная температура горения некоторых пламен
- 49. Эффективно возбуждаемые в пламени элементы Na, K, Cs, Rb, Ba, Mg, Li (в меньшей степени)
- 50. Прямой анализ ртути
- 52. Зеемановский анализатор РА-915 с приставкой для определения ртути в воде
- 53. Физические основы работы РА-915+ S = -ln(Iσ-/ Iσ+) (254 нм)
- 54. Приставки РП-91С и ПИРО915 к РА-915+ для прямого определения ртути в пробах методом термической возгонки
- 55. Двухсекционный пиролизатор
- 57. S, усл. ед. Время, сек. Определение ртути в стандартах водных растворов объем пробы 10 мл 10
- 58. 1 – 1 мл холостой пробы (концентрация 4 нг/л) 2 - 1 мл градуировочного раствора 200
- 59. Содержание ртути в холостых пробах после жесткой минерализации около 30 нг/л
- 60. (1) с минерализацией перманганатом-пероксобисульфатом калия, без минерализации - (2)- щелочной раствор дихлорида олова, (3)- кислый раствор
- 61. Фоновое содержание ртути в моче — 0.5 мкг/л для СПб
- 62. Merury content in urine, μg/l
- 63. Использование анализатора РА-915+ для прямого определения ртути в природном газе и нефти
- 64. Почему необходимо контролировать содержание ртути в природном газе? (0,001 – 10000) мкг/м3 Природный газ используется как
- 65. 0,005 – 1 мкг/м3 – контроль сырого газа с низким содержанием и контроль очистки до ультранизких
- 66. Содержание (% объёмн.) основных компонентов природных газов газовых месторождений
- 67. Сечения поглощения некоторых ароматических соединений в УФ-области
- 68. Определение ртути в природном газе по методу ISO 6978
- 69. Накопление ртути в поглощающем растворе по методу ISO 6978
- 70. Определение ртути в природном газе с использованием зеемановского спектрометра РА-915+
- 71. Параллельные измерения сырого и товарного газа на различных месторождений Польши (октябрь 2002 г.)
- 72. Зависимость содержания ртути в природном газе от скорости прокачки
- 74. УФ-спектр бензола в газовой фазе в области 220 – 270 нм UV-VIS Spectrophotometer TU-1901
- 75. Блок-схема и вид экспериментальной установки для оптимизации величины магнитного поля Зависимости аналитического сигнала (пропорционального дифференциальному сечению
- 76. Сигналы анализатора РА-915+ при введении бензола в поток воздуха
- 77. Градуировочный график зависимости аналитического сигнала от концентрации бензола
- 78. Измерение концентрации бензола (800 мг/м3) в газе
- 79. Измерение низкой концентрации (30 нг/м3) ртути в газе с высоким содержанием ( 800 мг/м3) бензола
- 80. Сигнал от бензола в воздухе вблизи АЗС ПДКм.р. = 15 мг/м3 (4,8 ppm) ПДКс.с. = 5
- 81. РА-915+& РП-91С, Полевые испытания, USA 2003
- 82. Анализ нефти с низким содержанием ртути РА-915+& ПИРО915
- 83. Зависимость неселективной помехи от содержания кислорода в несущем газе при анализе бензина и нефти
- 84. Сравнение результатов определения ртути в легких фракциях нефти различными методами (РА915+ & ПИРО915, нейтронно-активационный анализ НАА)
- 85. Определение ртути в различных СО (температура кюветы 730оС)
- 86. Анализ образца нефти в лаборатории Fhillips Petroleum, РА-915+&ПИРО915 2005 г.
- 87. отсутствует пробоподготовка контроль неселективного поглощения в процессе измерения позволяет эффективно выбирать допустимую массы нефти и нефтепродуктов
- 88. Контроль неселективного поглощения по току ФЭУ (в АРУ) Ввод 200 мкл бензола на 250 секунде. (виден
- 89. Контроль неселективного поглощения по току ФЭУ (вне АРУ) Ввод 100 и 70 мкл бензола при выведенном
- 90. Определение ртути в продуктах питания
- 92. Анализ аэрозолей Осаждение на фильтрах
- 93. Анализ аэрозолей Осаждение в электротермическом атомизаторе
- 94. Процессы электростатического осаждения в графитовой печи
- 95. Эффективность осаждения аэрозолей в печи β = 1 – exp(-Sυd/υ) (Уравнение Дойча) S – atomizer square.
- 96. L’vov platform Система для электростатического осаждения аэрозолей в печи
- 97. Масса осажденного элемента, пг Ток коронного разряда, μА Зависимость массы осажденного элемента от тока коронного разряда
- 98. Осажденные массы Cd и Mn, пг Скорость прокачки, л/мин Зависимость массы осажденного элемента от скорости при
- 99. Analytical procedure Needle input in atomizer 5 s Air pumping with corona discharge 2 – 8
- 100. Metrological questions: ♦ How to calibrate the analyzer? ♦If efficiency of precipitation β is close to
- 101. Stabilization of discharge conditions ♦ If discharge current Iкр = 15-25 μA then efficiency of precipitation
- 102. Накопление аэрозолей в Зеемановском спектрометре МГА-915
- 103. Вольфрамовая игла введена в атомизатор Воздух прокачивается через отверстие в крышке атомизатора
- 104. Анализ выдыхаемого воздуха. Вдох Фильтр Клапан (открыт) Вдыхаемый воздух Фильтрованный воздух Воздух от компрессора
- 105. Анализ выдыхаемого воздуха Выдох Фильтр Клапан (закрыт) Выдыхаемый воздух
- 106. Преимущества метода ♦ Очень высокая селективность ♦ Очень высокая чувствительность ♦ Низкие пределы обнаружения ♦ Прямой
- 107. Изменение концентрации Cd в воздухе лаборатории
- 108. Концентрация кадмия в воздухе лаборатории и выдыхаемом воздухе (без фильтрации вдыхаемого воздуха для 3 испытуемых
- 109. Концентрация свинца в воздухе лаборатории и выдыхаемом воздухе (без фильтрации вдыхаемого воздуха
- 110. Концентрация селена в воздухе лаборатории и выдыхаемом воздухе (без фильтрации вдыхаемого воздуха
- 111. Динамика концентрации свинца в воздухе лаборатории и фильтрованном воздухе Time of precipitation – 7.5 min Воспроизводимость–
- 112. Динамика концентрации свинца в выдыхаемом воздухе (использовался фильтрованный воздух) Воспроизводимость (без первого измерения) – 10 –
- 113. Динамика концентрации кадмия в выдыхаемом воздухе (использовался фильтрованный воздух) Time of precipitation – 8 min Воспроизводимость
- 114. Номер измерения Концентрация Se в выдохе, нг/м3 Воздух лаборатории Выдыхаемый воздух
- 115. Time of precipitation – 7.5 min Номер измерения Концентрация Pb в выдохе, нг/м3 Испытуемый 1 Испытуемый
- 116. Time of precipitation – 8 min Номер измерения Испытуемый 1 Испытуемый 2 Испытуемый 3 Концентрация Cd
- 117. Cd and Pb concentrations in exhaled air are lower than the appropriate concentrations of ambient air.
- 118. Концентрации некоторых элементов в воздухе лаборатории
- 119. Концентрации ряда элементов в выдыхаемом воздухе (использовался фильтрованный воздух)
- 120. Аналитические сигналы для Cd, Pb,Se в выдыхаемом воздухе 09.02.2005 Sample 704 Element Cd Volume 2.42 l
- 121. Концентрация Se в выдыхаемом воздухе для 8 испытуемых
- 122. Correlations between the elements concentration in exhaled air and blood ♦ A quality of information received
- 123. Determination of the elements in blood Operation conditions
- 124. Cd concentration in exhaled air and blood for 4 volunteers
- 125. Испытуемый Концентрация кадмия В крови В выдохе нг/мл нг/м3 Выдыхаемый воздух Кровь
- 126. Pb concentration in exhaled air and blood for 4 volunteers
- 127. Концентрация свинца В крови В выдохе нг/мл нг/м3 Выдыхаемый воздух Кровь Испытуемый
- 128. Se concentration in exhaled air and blood for 4 volunteers Volunteers
- 129. Концентрация селена В крови В выдохе нг/мл нг/м3 Выдыхаемый воздух Кровь Испытуемый
- 130. The elements transportation from lungs to atomizer surface ♦ Selenium and lead volatile compounds, first of
- 131. ♦ Appropriate correlation for Cd is absent. Conclusions ♦ A novel analytical system based on Zeeman
- 132. Источники света для АЭСА ААСА АФСА
- 133. Источники излучения
- 134. Безэлектродная ВЧ лампа
- 138. Сравнение пределов обнаружения для ICP MS, ICP OES, пламенной и электротермической ААС
- 140. Скачать презентацию









































































































































Hi-Tech Group
The USA
Народные промыслы: золотая хохлома
Формирование действия моделирования на уроках информатики
Структура привязки клиентов
90 second - split English V2
Здание ГКОУ МО Непоседы
Joyeux Noel. MerryChristmas. С Рождеством Христовым
Совет старшеклассников
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Применение ИКТ на уроке химии при изучении темы «Соли».
непроизносимые согласные
John Milton
Презентация на тему Преамбула договора
REGRESSION MODEL WITH TWO EXPLANATORY VARIABLES
Akmar Transport
Сетевые фильтры APC E-15s и E-25s
Презентация на тему Тимуровцы
Возникновение земледелия и животноводства
МОДЕРАЦИЯ МЕЖКОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Студия в 2 и 3d
«Показательная функция»
Этнопсихология: задачи и предмет изучения
Презентация на тему ФГОС ООО второго поколения
Введение в скрам
У ИСТОКОВ КЛУБА: В.А.ПАВЛОВЮ.А.ГОРБУНОВ У ИСТОКОВ КЛУБА.
Культура России в первой половине XIX века. Наука и образование
МОУ “НОШ №11”