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