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湍流预混钝体火焰

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  • 【转帖】化学混沌与化学振荡!

    混沌论在现代科学技术发展中起着十分重要的作用,正如美国科学家施策辛格所说:“20世纪科学将永远铭记的只有三件事,那就是相对论、量子论和混沌论”。物理学家福特也认为混沌是20世纪科学上的第三次革命。他说:“相对论消除了关于绝对空间和时间的幻象,量子论消除了关于可控测量过程的牛顿式的迷梦,而混沌论则消除了拉普拉斯关于决定论式可预测性的幻想。”因此,将混沌论介绍给中学生是非常有意义的.一、混沌的起源和化学混沌论的形成过程 “混沌”一词最初是一个哲学概念,源于古中国与希腊的混沌初开无所不包的意思。随着科学技术的进步,最早被研究天文气象的科学家应用于天文气象过程,指人们无法准确预见的复杂的天文气象现象,目前已被数学、物理、化学以及生物等科学领域广泛应用,主要指在确定性系统中出现的“无序性”、“无规性”和不可预测性。 早在上一世纪,人们将碘化钾溶液加到含有硝酸银的胶体介质中就发现了所得到的碘化银沉淀会形成一圈圈规则间隔的环这样一种周期沉淀现象;1873年李普曼报道了汞心实验:把汞放在玻璃杯中央,汞附近置一铁钉,再把硫酸和重铬酸钾溶液注人杯中,就会发现汞球象心脏一样周期跳动;1921年布雷发现在碘酸-碘水催化双氧水分解反应实验时可以看到该分解反应中氧的生成速率和溶液中的碘的浓度都呈周期变化的现象。但是,由于受到传统的经典热力学限制以及当时科学技术的局限,这些现象并不能被人们解释,也末引起化学家们的足够重视。因为根据热力学第二定律:孤立系统的自发化学过程总是使系统不可逆地趋向嫡最大的平衡态(即混沌度最大的状态)方向进行。根据上述理论,开放系统中上述现象将无法解释.直到1959年,前苏联化学家别洛索夫和生物学家札博廷斯基在著名的 B-Z实验中发现了自组织现象,即反应分子在宏观上好像接到某种统一命令,自己组织起来,形成宏观的空间和时间上的一致行动。在B-Z实验巾,将硫酸铈、乙二酸、溴酸钾、硫酸和氧化还原指示剂混合,就会发现溶液一会儿呈红色,一会儿呈蓝色,像钟摆一样作规则的时间振荡〔化学振荡或化学钟),有时也会观察到非周期的过程(化学湍流)。这时才引起了人们对开放系统中类似上述现象中的化学混沌的重视,并引起人们对经典热力学理论提出质疑。60年代提出的耗散理论,研究了从混沌向有序转化的机理和规律。随着化学动力学理论及非线性科学的发展,人们才得以正确解释上述周期振荡现象,即一个开放系统在远离平衡的非线性区,无序的均匀态可以在特定的动力学条件下失去稳定性,从而自发产生某种新的、可能是时空有序的状态。到了七十年代,化学家们又陆续证明了化学振荡中存在的混沌现象,并逐渐形成了化学混沌论、可以说,化学振荡是开启化学混沌论的一把钥匙,而化学在整个混沌论的孕育中起了先锋作用。

  • 关于火焰测金属混标铬偏低问题讨论

    最近用火焰测了总铬,做好一条曲线后,进单标铬质控,结果是在范围的;进铜锌铅镉镍铬混标质控铬结果是偏小了。混标在ICP验证后证明配制没问题。为什么会出现这个现象,来讨论一下。曲线和质控的酸介质用过硝酸和验酸。考虑过干扰问题,混标质控里面还加有1%和2%两个不同浓度的氯化铵。结果都是偏低

  • 【讨论】火焰法预喷时间

    用火焰法时,从进样时算起,多少秒后按“开始”键测量吸光度?软件里面的设置的预喷时间又是多少呢?欢迎大家讨论。

  • 火焰原子吸收原子化器

    将试样中的被测元素转化为基态原子的过程称为原子化过程,能完成这个转化的装置称原子化器,目前,使用较普遍的原子化器有两类,一类是火焰原子化器,由石墨炉作原子化器的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析法称为石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法(GFAAS)。 待测元素的原子化是整个[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析中最困难和最关键的环节,原子化效率的高低直接影响到测定的灵敏度,原子化效率的稳定性则直接决定了测定的精密度,原子化过程是一个复杂的过程,在后面的章节中作详细介绍。 火焰原子化器实际上就是一个喷雾燃烧器,作为一个性能良好的原子化装置要求其调节方便,单位时间内吸入的试液尽可能多地产生微细雾粒,并能雾珠尽可能地到达火焰进行原子化等到特点。同时,还要燃烧稳定,火焰发射的噪声要小。按照火焰的燃气和助燃气的混合方式和进样方式不同,火焰原子化器又可分为全消耗型原子化器和预混合型原子化器,前者产生的火焰称紊流火焰,后者为层流火焰。 1﹑全消耗型原子化器 这种原子化器结构如下图所示,由于助燃气的高速流过原子化器,在原子化器的出口形成一负压区,使得试液由吸液毛细管抽入火焰中,试液的雾化过程直接在燃烧器口进行,试液被全部喷入火焰,在火焰高温下完成干燥、分解、原子化的全过程。 全消耗原子化器的原了化效率很低,高速运动的雾珠直径较大,大多数雾珠在火焰中还未达到原子化时就飞出火焰,使火焰中基态原子数目减少。此外,由于火焰要将大量溶剂蒸发,火焰温度因而下降,也使原子化效率降低,使用全消耗原子化器,喷雾和燃烧条件不能分别控制,火焰浮喷雾的干扰很大,大颗粒粒子在火焰中产生严重的散射干扰,火焰燃烧不稳定,噪声大,所以,现在的仪器已不使用这种原子化器。 全消耗原子化器的重要优点是使用安全,由于其燃气与助燃气是在燃烧器的外部混合燃烧,所以在工作中允许二种气体以任何比例混合,而不会发生危险。

  • 探讨原子吸收火焰的基本特性

    一、燃烧特性 [em44] 着火极限,着火温度和燃烧速度是火焰的燃烧特性,常统称为火焰三要素。对于一个特点的燃气和助燃气混合气澹挥腥计诟没旌掀逯械陌俜趾看τ谀骋环段冢忌詹拍芸迹⒗┱沟礁龌旌掀逯校纬苫鹧妗4巳计暮康纳舷孪蕹莆呕鸺蕖T谧呕鸺弈冢忌漳芄蛔苑⒌乩┱沟秸龌旌掀宓淖畹臀露龋莆呕鹞露取?扇蓟旌掀宓哪骋坏悖湮露纫坏锏阶呕鹞露染涂既忌眨捎谌却甲饔茫忌辗从Φ幕旌掀恼庖坏憬サ搅诮悖舫跏挤从Σ娜攘砍瞬钩ビ捎谌却己头湓斐傻乃鹗猓鼓芙诮愕奈露忍岣叩剿淖呕鹞露龋蛉忌辗从Τ中氯ィ⒁院愣ǖ乃俣却サ秸隹扇蓟旌掀P纬苫鹧妗4舜ニ俣染褪歉没鹧娴娜忌账俣取;鹧娴娜厝【鲇诳扇蓟旌掀宓男灾屎妥槌桑跏佳沽臀露龋忌掌髅蟮慕峁购推鞅诘男灾实戎诙嘁蛩亍? [em44] 在实际使用中,火焰的燃烧速度是三要素中最重要的因素,它直接影响着火焰的安全使用和稳定的燃烧。火焰的燃烧速度与气体成分、最初温度、湿度和气流速度有关。要使火焰稳定而安全地燃烧,应使燃烧速度等于或小于气流速度在火焰前沿上垂直分量,用数学方程式可表示为S 气流速度取决于供气压力、燃烧器的结构和形状,对于常用缝式燃烧器,在给足的供气压力下,气流速度则取决于燃烧器的开口面积,缝宽而长,则气流速度小,反之则大。 二﹑火焰温度 [em44] 火焰温度是火焰的主要特征之一,它对火焰中化合物的形成和离解以及待测元素原子化都起着重要作用。在火焰中,一方面可燃混合气根据其燃烧反应产生大量热能,另一方面,由于火焰中化合物的解离,以及为了将火焰中存在的平衡混合物提高到火焰温度要求消耗热量,还有火焰气体燃烧时产生的体积膨胀,也要消耗部分能量,这两方面的热能平衡决定了火焰温度。当火焰处于热平衡状态时,温度就可以用来表征火焰的真实能量。由于上述原因,在常压下,化学火焰的最高温度仅为3000℃左右。 当吸喷试液进入火焰时,火焰要消耗大量的热量来蒸发、分解试液溶剂,以及将分解产物提高到火焰温度,从而导致火焰温度的下降。如果溶剂是水,对于低温火焰,由于火焰分解水量小,这种降温效应不明显,但对于高温火焰来说,由于分解水量大,这种降温效应则十分显著,如果采用烙醇等有机溶剂作溶剂,因为它们在火焰中也能燃烧并释放出大量热能,将它们引入低温火焰,将有助于提高火焰温度,但对于高温火焰,它们则不能明显地提高火焰温度,仍以降温效应为主,所以为了保证火焰原子化的效果,在实际工作中应注意选择合适的样品溶剂和进液量的多少。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法所用的火焰一般都是在大气中直接燃烧的。从外界扩散至火焰中的气体发生解离也会影响到火焰温度。 所有反应都是强烈的吸热反应,解离时要消耗燃烧反应所产生的热量,降低火焰温度。对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析而言,只有基态原子对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析才是有效的。这就要求火焰必须具有足够的温度,以保证试样充分蒸发和待测元素化合物解离为自由原子。从这个意义上来说火焰温度应该越高越好,但是火焰温度提高后,火焰发射强度增大,多普勒效应增强,吸收线变宽、气体膨胀因素增大,从而使之相中自由原子浓度减少,导致测定的灵敏度降低。 此外,对于那些电离电位较低的元素,如Na、K、Rb和Cs,火焰温度高导致它们在火焰中产生严重电离,基态原子浓度降低。因此,在实际工作中,应根据试样性质和被测元素的物理特性来完成温度选择。

  • 【资料】火焰参数你知道多少?

    [size=4][font=宋体]燃烧的火焰可分为[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]6[/font][/size][size=4][font=宋体]个区域:[/font][/size][size=4][/size][size=4][font=Times New Roman]1[/font][/size][size=4][font=宋体]预混合区[/font][/size][size=4][/size][size=4][font=宋体]试液雾滴与燃气,助燃气混合。[/font][/size][size=4][/size][size=4][font=Times New Roman]2[/font][/size][size=4][font=宋体]燃烧器缝口[/font][/size][size=4][/size][size=4][font=Times New Roman]3[/font][/size][size=4][font=宋体]预燃区[/font][/size][size=4][/size][size=4][font=宋体]在灯口狭缝上方不远处,上升的燃气被加热至[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]350[/font][/size][size=4][font=宋体]摄氏度而着火燃烧。[/font][/size][size=4][/size][size=4][font=Times New Roman]4 [/font][/size][size=4][font=宋体]第一反应区[/font][/size][size=4][/size][size=4][font=宋体]在预热区的上方,是燃烧的前沿区,燃烧不充分的火焰温度低于[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]2300[/font][/size][size=4][font=宋体]摄氏度(空气[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]-[/font][/size][size=4][font=宋体]乙炔)。此区域反应复杂生成多种分子和游离基,如[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]H2O,CO,[/font][/size][size=4][font=宋体][/font][/size][size=4][font=Times New Roman]OH,[/font][/size][size=4][font=宋体] [/font][/size][size=4][font=Times New Roman]CH,[/font][/size][size=4][font=宋体] [/font][/size][size=4][font=Times New Roman]C2[/font][/size][size=4][font=宋体]等,产生连续分子光谱对测定有干扰,不宜做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测定区域使用。[/font][/size][size=4][/size][size=4][font=Times New Roman]5[/font][/size][size=4][font=宋体]中间薄层区[/font][/size][size=4][/size][size=4][font=宋体]在第一反应区和第二反应区中间,火焰温度最高,对空气[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]-[/font][/size][size=4][font=宋体]乙炔火焰可达[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]2300[/font][/size][size=4][font=宋体]摄氏度,为强还原气氛。待测元素的化合物在此区域还原并热解成基态原子。此区为锐线光源辐射光通过的主要区域,适于作[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测定使用。[/font][/size][size=4][/size][size=4][font=Times New Roman]6[/font][/size][size=4][font=宋体]第二反应区[/font][/size][size=4][/size][size=4][font=宋体]在火焰的上半部,覆盖火焰的外表面温度低于[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]2300[/font][/size][size=4][font=宋体]摄氏度,由于空气供应充分燃烧比较完全。[/font][/size][size=4][/size][size=4][font=宋体]拍图片。[/font][/size][size=4][/size]

  • 【讨论】火焰原吸反应变慢的原因

    最近发现原子吸收仪火焰法测定时反应变慢,点火的时候着火慢,进样的时候吸好一会才会有吸光度,总体的反应都变迟钝了,不知道是怎么回事,大家都有没有遇到这样的问题?

  • 原子吸收分光光度计火焰的基本特性

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计火焰的基本特性 一、火焰的燃烧特性  着火极限、着火温度和燃烧速度是火焰的燃烧特性,常统称为火焰三要素。对于一个特定的燃气和助燃气混合气体,只有燃气在该混合气体中的百分含量处于某一范围内,燃烧才能开始,并扩展到个混合气体中,形成火焰。此燃气的含量的上下限称为着火极限。在着火极限内,燃烧能够自发地扩展到整个混合气体的最低温度,称为着火温度。可燃混合气体的某一点,其温度一但达到着火温度就开始燃烧,由于热传导作用,燃烧反应的混合气的这一点将传播到邻近气层,若初始反应产生的热量除了补偿由于热传导和辐射造成的损失外,还能将邻近气层的温度提高到它的着火温度,则燃烧反应持续下去,并以恒定的速度传播到整个可燃混合气,形成火焰。此传播速度就是该火焰的燃烧速度。火焰的三要素取决于可燃混合气体的性质和组成、初始压力和温度、燃烧器皿的结构和器壁的性质等众多因素。  在实际使用中,火焰的燃烧速度是三要素中最重要的因素,它直接影响着火焰的安全使用和稳定的燃烧。火焰的燃烧速度与气体成分、最初温度、湿度和气流速度有关。要使火焰稳定而安全地燃烧,应使燃烧速度等于或小于气流速度在火焰前沿上的垂直分量。气流速度取决于供气压力、燃烧器的结构和形状,对于常用缝式燃烧器,在给足的供气压力下,气流速度则取决于燃烧器的开口面积,缝宽而长,则气流速度小,反之则大。二﹑火焰温度 火焰温度是火焰的主要特征之一,它对火焰中化合物的形成和离解以及待测元素原子化都起着重要作用。在火焰中,一方面可燃混合气根据其燃烧反应产生大量热能,另一方面,由于火焰中化合物的解离,以及为了将火焰中存在的平衡混合物提高到火焰温度要求消耗热量,还有火焰气体燃烧时产生的体积膨胀,也要消耗部分能量,这两方面的热能平衡决定了火焰温度。当火焰处于热平衡状态时,温度就可以用来表征火焰的真实能量。由于上述原因,在常压下,化学火焰的最高温度仅为3000℃左右。  当吸喷试液进入火焰时,火焰要消耗大量的热量来蒸发、分解试液溶剂,以及将分解产物提高到火焰温度,从而导致火焰温度的下降。如果溶剂是水,对于低温火焰,由于火焰分解水量小,这种降温效应不明显,但对于高温火焰来说,由于分解水量大,这种降温效应则十分显著,如果采用乙醇等有机溶剂作溶剂,因为它们在火焰中也能燃烧并释放出大量热能,将它们引入低温火焰,将有助于提高火焰温度,但对于高温火焰,它们则不能明显地提高火焰温度,仍以降温效应为主,所以为了保证火焰原子化的效果,在实际工作中应注意选择合适的样品溶剂和进液量的多少。  [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法所用的火焰一般都是在大气中直接燃烧的。从外界扩散至火焰中的气体发生解离也会影响到火焰温度。  所有反应都是强烈的吸热反应,解离时要消耗燃烧反应所产生的热量,降低火焰温度。对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析而言,只有基态原子对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析才是有效的。这就要求火焰必须具有足够的温度,以保证试样充分蒸发和待测元素化合物解离为自由原子。从这个意义上来说火焰温度应该越高越好,但是火焰温度提高后,火焰发射强度增大,多普勒效应增强,吸收线变宽、气体膨胀因素增大,从而使火焰中自由原子浓度减少,导致测定的灵敏度降低。此外,对于那些电离电位较低的元素,如Na、K、Rb和Cs,火焰温度高导致它们在火焰中产生严重电离,基态原子浓度降低。因此,在实际工作中,应根据试样性质和被测元素的物理特性来完成温度选择。

  • 【资料】原子吸收分光光度计火焰的基本特性

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计火焰的基本特性 一、火焰的燃烧特性着火极限,着火温度和燃烧速度是火焰的燃烧特性,常统称为火焰三要素。对于一个特点的燃气和助燃气混合气体,只有燃气在该混合气体中的百分含量处于某一范围内,燃烧才能开始,并扩展到个混合气体中,形成火焰。此燃气的含量的上下限称为着火极限。在着火极限内,燃烧能够自发地扩展到整个混合气体的最低温度,称为着火温度。可燃混合气体的某一点,其温度一但达到着火温度就开始燃烧,由于热传导作用,燃烧反应的混合气的这一点将传播到邻近气层,若初始反应产生的热量除了补偿由于热传导和辐射造成的损失外,还能将邻近气层的温度提高到它的着火温度,则燃烧反应持续下去,并以恒定的速度传播到整个可燃混合气。形成火焰。此传播速度就是该火焰的燃烧速度。火焰的三要素取决于可燃混合气体的性质和组成,初始压力和温度,燃烧器皿的结构和器壁的性质等众多因素。在实际使用中,火焰的燃烧速度是三要素中最重要的因素,它直接影响着火焰的安全使用和稳定的燃烧。火焰的燃烧速度与气体成分、最初温度、湿度和气流速度有关。要使火焰稳定而安全地燃烧,应使燃烧速度等于或小于气流速度在火焰前沿上垂直分量,用数学方程式可表示为SS时,S指向燃烧器内,火焰向燃烧器内传播,产生“回火”爆炸。气流速度取决于供气压力、燃烧器的结构和形状,对于常用缝式燃烧器,在给足的供气压力下,气流速度则取决于燃烧器的开口面积,缝宽而长,则气流速度小,反之则大。二﹑火焰温度火焰温度是火焰的主要特征之一,它对火焰中化合物的形成和离解以及待测元素原子化都起着重要作用。在火焰中,一方面可燃混合气根据其燃烧反应产生大量热能,另一方面,由于火焰中化合物的解离,以及为了将火焰中存在的平衡混合物提高到火焰温度要求消耗热量,还有火焰气体燃烧时产生的体积膨胀,也要消耗部分能量,这两方面的热能平衡决定了火焰温度。当火焰处于热平衡状态时,温度就可以用来表征火焰的真实能量。由于上述原因,在常压下,化学火焰的最高温度仅为3000℃左右。当吸喷试液进入火焰时,火焰要消耗大量的热量来蒸发、分解试液溶剂,以及将分解产物提高到火焰温度,从而导致火焰温度的下降。如果溶剂是水,对于低温火焰,由于火焰分解水量小,这种降温效应不明显,但对于高温火焰来说,由于分解水量大,这种降温效应则十分显著,如果采用烙醇等有机溶剂作溶剂,因为它们在火焰中也能燃烧并释放出大量热能,将它们引入低温火焰,将有助于提高火焰温度,但对于高温火焰,它们则不能明显地提高火焰温度,仍以降温效应为主,所以为了保证火焰原子化的效果,在实际工作中应注意选择合适的样品溶剂和进液量的多少。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法所用的火焰一般都是在大气中直接燃烧的。从外界扩散至火焰中的气体发生解离也会影响到火焰温度。所有反应都是强烈的吸热反应,解离时要消耗燃烧反应所产生的热量,降低火焰温度。对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析而言,只有基态原子对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析才是有效的。这就要求火焰必须具有足够的温度,以保证试样充分蒸发和待测元素化合物解离为自由原子。从这个意义上来说火焰温度应该越高越好,但是火焰温度提高后,火焰发射强度增大,多普勒效应增强,吸收线变宽、气体膨胀因素增大,从而使之相中自由原子浓度减少,导致测定的灵敏度降低。此外,对于那些电离电位较低的元素,如Na、K、Rb和Cs,火焰温度高导致它们在火焰中产生严重电离,基态原子浓度降低。因此,在实际工作中,应根据试样性质和被测元素的物理特性来完成温度选择。

  • ICP-MS检测有机试剂等离子体火焰颜色

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]检测有机试剂中的元素,等离子体火焰呈绿色,这个是正常现象吗?会堵塞锥孔吗?备注:使用了氩氧混合气,比例25%。

  • 火焰原吸标液基体种类和浓度

    火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]测铅镉等金属时,标液基体选择盐酸还是硝酸对吸光度影响度大吗(其余条件相同)?

  • 【求助】火焰异常,总出现红色羽毛状小火苗,如何消除?

    昨天刚碰到的新问题:火焰法点燃火前3-5min正常,过后马上出现红色小羽毛状的火苗,其实应该就是燃烧中进入其它杂质,但问题是,1。乙炔气体是高纯的,刚开始燃烧火焰还是兰色的,2。雾化室和燃烧头也清洗了,3,空压机也放水了,但由于是南方(珠海),湿度很大,可也不至于3-5min就积水吧!我想不出还有什么问题能使火焰异常?请教各位高手!!先谢啦!

  • 火焰:每次都会熄灭

    火焰熄灭,就是正在测试过程中火焰突然噗地一声灭了,伴随着少量汽和水从狭缝冲上天空,并目测到大量水流通过排水管狂泻而下。 每次火焰测试,中间都会因熄火而重新测试一遍。后来我决定釜底抽薪,让它先熄火过瘾。现在每次测试样品以前都先进纯水燃烧,直至火焰熄灭,然后再进纯水让它烧。不管灭不灭过15-20分钟开始正式测试样品,就不会再熄灭火了。 是否很奇怪?熄火不是周期性的,一般熄灭一次或两次以后就不会再熄灭了————至少在上次熄火的两倍到三倍时间内直至测完全部样品也都不再熄火了。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403220923_493899_2076515_3.bmp 从进样管-雾化器-预混室-燃烧头,统共就只有那么点距离, 最大可能就是那个方台形的燃烧头聚了水,可是又该如何解释呢? 额的神!这到底是为啥子吆?

  • 原子吸收分光光度计火焰的基本特性

    一、火焰的燃烧特性 着火极限,着火温度和燃烧速度是火焰的燃烧特性,常统称为火焰三要素。对于一个特点的燃气和助燃气混合气体,只有燃气在该混合气体中的百分含量处于某一范围内,燃烧才能开始,并扩展到个混合气体中,形成火焰。此燃气的含量的上下限称为着火极限。在着火极限内,燃烧能够自发地扩展到整个混合气体的最低温度,称为着火温度。可燃混合气体的某一点,其温度一但达到着火温度就开始燃烧,由于热传导作用,燃烧反应的混合气的这一点将传播到邻近气层,若初始反应产生的热量除了补偿由于热传导和辐射造成的损失外,还能将邻近气层的温度提高到它的着火温度,则燃烧反应持续下去,并以恒定的速度传播到整个可燃混合气。形成火焰。此传播速度就是该火焰的燃烧速度。火焰的三要素取决于可燃混合气体的性质和组成,初始压力和温度,燃烧器皿的结构和器壁的性质等众多因素。 在实际使用中,火焰的燃烧速度是三要素中最重要的因素,它直接影响着火焰的安全使用和稳定的燃烧。火焰的燃烧速度与气体成分、最初温度、湿度和气流速度有关。要使火焰稳定而安全地燃烧,应使燃烧速度等于或小于气流速度在火焰前沿上垂直分量,用数学方程式可表示为S 气流速度取决于供气压力、燃烧器的结构和形状,对于常用缝式燃烧器,在给足的供气压力下,气流速度则取决于燃烧器的开口面积,缝宽而长,则气流速度小,反之则大。 二﹑火焰温度 火焰温度是火焰的主要特征之一,它对火焰中化合物的形成和离解以及待测元素原子化都起着重要作用。在火焰中,一方面可燃混合气根据其燃烧反应产生大量热能,另一方面,由于火焰中化合物的解离,以及为了将火焰中存在的平衡混合物提高到火焰温度要求消耗热量,还有火焰气体燃烧时产生的体积膨胀,也要消耗部分能量,这两方面的热能平衡决定了火焰温度。当火焰处于热平衡状态时,温度就可以用来表征火焰的真实能量。由于上述原因,在常压下,化学火焰的最高温度仅为3000℃左右。 当吸喷试液进入火焰时,火焰要消耗大量的热量来蒸发、分解试液溶剂,以及将分解产物提高到火焰温度,从而导致火焰温度的下降。如果溶剂是水,对于低温火焰,由于火焰分解水量小,这种降温效应不明显,但对于高温火焰来说,由于分解水量大,这种降温效应则十分显著,如果采用烙醇等有机溶剂作溶剂,因为它们在火焰中也能燃烧并释放出大量热能,将它们引入低温火焰,将有助于提高火焰温度,但对于高温火焰,它们则不能明显地提高火焰温度,仍以降温效应为主,所以为了保证火焰原子化的效果,在实际工作中应注意选择合适的样品溶剂和进液量的多少。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法所用的火焰一般都是在大气中直接燃烧的。从外界扩散至火焰中的气体发生解离也会影响到火焰温度。 所有反应都是强烈的吸热反应,解离时要消耗燃烧反应所产生的热量,降低火焰温度。对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析而言,只有基态原子对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析才是有效的。这就要求火焰必须具有足够的温度,以保证试样充分蒸发和待测元素化合物解离为自由原子。从这个意义上来说火焰温度应该越高越好,但是火焰温度提高后,火焰发射强度增大,多普勒效应增强,吸收线变宽、气体膨胀因素增大,从而使之相中自由原子浓度减少,导致测定的灵敏度降低。 此外,对于那些电离电位较低的元素,如Na、K、Rb和Cs,火焰温度高导致它们在火焰中产生严重电离,基态原子浓度降低。因此,在实际工作中,应根据试样性质和被测元素的物理特性来完成温度选择。 三、火焰组成 火焰的组成决定了火焰的氧化还原特性,并直接影响到待测元素化合物的分解及难解离化合物的形成,进而影响到原子化效率和自由原子火焰区中的有效寿命。影响火焰组成的因素较多,例如火焰的类型,同类火焰的燃助比,火焰的燃烧环境等。对于同一类型火焰,根据燃助比的变化可分为富燃焰、化学计量焰和贫燃焰。所谓化学计量焰是指燃助比例完全符合该燃气与助燃气的燃烧反应系数比。这种火焰温度最高,但火焰本身不具有氧化还原特性。富燃焰是指燃气大于化学计量焰的燃助比中燃气的火焰,这种火焰温度虽然略低于化学计量焰,但它由于燃气增加使得火焰中碳原子的浓度增高,使火焰中具有一定的还原性,有利于基态原子的产生;贫燃焰是指燃气小于化学计量焰燃助比中燃气的火焰,这种火焰温度较低,并具有明显的氧化性,此种火焰多用于碱金属等易电离元素的测定。 在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析中,使用较多的是富燃焰,经研究表明,在在空气-乙炔火焰中,当乙炔含量增加时,火焰中O、OH等气体分压降低,碳原子浓度增加,整个火焰还原性增强。当碳和氧的光原子比C/O=1时,火焰组成和性质发生突变,H2O 、CO2、 O2等气体分子从火焰中完全消失,O、OH等自由基浓度降低5?个数量级,碳原子增高4数量级,火焰发亮,若再进一步增加乙炔量,固体碳粒浓度增加,火焰更亮,但还原性保持不变而火焰温度下降。 使用有机溶剂喷入火焰,可以改变火焰的组成和特性。对于氢火焰,有机溶剂的引入只影响火焰温度,原因是氢火焰燃烧产物是水,而水火是不相容的。不过,若将有机溶剂引入烃火焰,它不仅可作为附加热源,提高火焰温度,而且更重要的是改变了火焰的组成和反应特性,根据有机溶剂内C/O比的不同,可将溶剂分为三类,C/O比大于1的是还原性溶剂,这类溶剂如C6H6、C2H5OH等,它们可以提高高火焰的C/O比,C/O比等于1的是中性溶剂如CH3OH,它的引入不会改变火焰中的C/O比,C/O比小于1的是氧化性溶剂,如HCOOH、H2O等,它们引入将降低火焰的C/O比。 四、火焰的透射性能 火焰的类型不同,其对不同波长的吸收能力不同,火焰本身的发射特性也不同,烃火焰在短波区具有较大的吸收,而氢火焰吸收较小,所以,对那些共振线位于短波区的元素,如As、Se、Pb、Zn、Cd等,最好采用空气-氢火焰,以减少火焰吸收的影响。空气-乙炔火焰在整个可见光区都有不同的发射信号,这些发射信号多来自火焰中激发分子的辐射谱带。氧化亚氮-空气有N分子谱带,这些发射信号使得火焰的噪声增加,测量准确性度下降。 五、几种常见的化学火焰 用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析的气体混合物有:空气-氢气、氩气-氢气、空气-丙烷、空气-乙炔和氧化亚氮-乙炔等。采用氢气作燃气的火焰温度不太高(约2000℃)但这种氢火焰具有相当低的发射背景和吸收背景,适用于共振线位于紫外区域的元素(如As、Se等)分析。空气-丙烷火焰温度更低(约1900℃),干扰效应大,仅适用那些易于挥发和解离的元素,如碱金属和Cd、Cu、Pb等。实际应用最多的火焰是后两种火焰,目前为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析所通用。 1﹑空气-乙炔火焰 使用空气-乙炔火焰的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析可以分析约35种元素,这种火焰的温度约为2300℃,空气-乙炔火焰燃烧稳定,重现性好,噪声低,燃烧速度不太多,有158cm/sec,但火焰温度较高,最高温度可达2500℃,作对M-O的离解能大于5ev的元素如AL(5.89)、Ti(6.9)、Zr(7.8)、Ta(8.4)等外,对大多数元素都有足够的灵敏度,调节空气、乙炔的流量比可以改变这种火焰的燃助比,使其具有不同的氧化-还原特性,这有利于不同性质的元素分析。空气-乙炔火焰使用较安全,操作较简单。这种火焰的不足之处是火焰对波长小于230nm的辐射有明显地吸收,特别是发亮的富燃焰,由于存在未燃烧的碳粒,使火焰发射和自吸收增强,噪声增大,这种火焰的另一种不足之处是温度还不够高,对于易形成难熔氧化物的元素B、Be、Y、Sc、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、W、Th、u以及稀土元素等,这种火焰原子化效率较低。 2、氧化亚氮-乙炔焰 也就是俗称的笑气-乙炔火焰,这种火焰的温度可达2900℃,接近氧气-乙炔火焰(约3000℃)可以用来测定那些形成难熔氧化物的元素。这种火焰的燃烧速度为160cm/sec,接近空气-乙炔火焰。使用这种火焰大大地扩展了火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析的应用范围,约可测定70多种元素。 氧化氩氮-乙炔火焰具有强烈的还原性,所以能减少甚至消除某些元素测定时的化学干扰。例如,采用空气-乙炔火焰测定Ca时,磷酸盐存在时产生干扰,测定Mg时,Ac产生干扰,但采用氧化亚氮-乙炔火焰测定,上述干扰全部消失,100倍以上的干扰离子不影响测定。氧化亚氮-乙炔火焰的原子化效率对燃气与助燃气流量的变化极为敏感,因此在实际工作中,应严格控制燃助比和燃烧器高度,否则,很难获得理想的分析结果。这种火焰不能直接点燃,必须先点燃普通的空气-乙炔火焰,待火焰稳定燃烧后,把火焰调节到稍富燃状态,然后迅速将空气切换成氧化亚氮,熄灭火焰时,也应先将氧化亚氮切换成空气,然后再切断乙炔供气,熄灭火焰,这一过渡过程必须严格遵守,否则该火焰极易回火爆炸。氧化亚氮-乙炔火焰在某些波段内具有强烈的自发射,使信噪比降低,该火焰的高温使许多被测元素产生电离现象,引起电离干扰。

  • 原子吸收分光光度计火焰的基本特性【ZZ】

    一、火焰的燃烧特性着火极限,着火温度和燃烧速度是火焰的燃烧特性,常统称为火焰三要素。对于一个特点的燃气和助燃气混合气体,只有燃气在该混合气体中的百分含量处于某一范围内,燃烧才能开始,并扩展到个混合气体中,形成火焰。此燃气的含量的上下限称为着火极限。在着火极限内,燃烧能够自发地扩展到整个混合气体的最低温度,称为着火温度。可燃混合气体的某一点,其温度一但达到着火温度就开始燃烧,由于热传导作用,燃烧反应的混合气的这一点将传播到邻近气层,若初始反应产生的热量除了补偿由于热传导和辐射造成的损失外,还能将邻近气层的温度提高到它的着火温度,则燃烧反应持续下去,并以恒定的速度传播到整个可燃混合气。形成火焰。此传播速度就是该火焰的燃烧速度。火焰的三要素取决于可燃混合气体的性质和组成,初始压力和温度,燃烧器皿的结构和器壁的性质等众多因素。在实际使用中,火焰的燃烧速度是三要素中最重要的因素,它直接影响着火焰的安全使用和稳定的燃烧。火焰的燃烧速度与气体成分、最初温度、湿度和气流速度有关。要使火焰稳定而安全地燃烧,应使燃烧速度等于或小于气流速度在火焰前沿上垂直分量,气流速度取决于供气压力、燃烧器的结构和形状,对于常用缝式燃烧器,在给足的供气压力下,气流速度则取决于燃烧器的开口面积,缝宽而长,则气流速度小,反之则大。二﹑火焰温度火焰温度是火焰的主要特征之一,它对火焰中化合物的形成和离解以及待测元素原子化都起着重要作用。在火焰中,一方面可燃混合气根据其燃烧反应产生大量热能,另一方面,由于火焰中化合物的解离,以及为了将火焰中存在的平衡混合物提高到火焰温度要求消耗热量,还有火焰气体燃烧时产生的体积膨胀,也要消耗部分能量,这两方面的热能平衡决定了火焰温度。当火焰处于热平衡状态时,温度就可以用来表征火焰的真实能量。由于上述原因,在常压下,化学火焰的最高温度仅为3000℃左右。当吸喷试液进入火焰时,火焰要消耗大量的热量来蒸发、分解试液溶剂,以及将分解产物提高到火焰温度,从而导致火焰温度的下降。如果溶剂是水,对于低温火焰,由于火焰分解水量小,这种降温效应不明显,但对于高温火焰来说,由于分解水量大,这种降温效应则十分显著,如果采用烙醇等有机溶剂作溶剂,因为它们在火焰中也能燃烧并释放出大量热能,将它们引入低温火焰,将有助于提高火焰温度,但对于高温火焰,它们则不能明显地提高火焰温度,仍以降温效应为主,所以为了保证火焰原子化的效果,在实际工作中应注意选择合适的样品溶剂和进液量的多少。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法所用的火焰一般都是在大气中直接燃烧的。从外界扩散至火焰中的气体发生解离也会影响到火焰温度。所有反应都是强烈的吸热反应,解离时要消耗燃烧反应所产生的热量,降低火焰温度。对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析而言,只有基态原子对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析才是有效的。这就要求火焰必须具有足够的温度,以保证试样充分蒸发和待测元素化合物解离为自由原子。从这个意义上来说火焰温度应该越高越好,但是火焰温度提高后,火焰发射强度增大,多普勒效应增强,吸收线变宽、气体膨胀因素增大,从而使之相中自由原子浓度减少,导致测定的灵敏度降低。此外,对于那些电离电位较低的元素,如Na、K、Rb和Cs,火焰温度高导致它们在火焰中产生严重电离,基态原子浓度降低。因此,在实际工作中,应根据试样性质和被测元素的物理特性来完成温度选择。三、火焰组成火焰的组成决定了火焰的氧化还原特性,并直接影响到待测元素化合物的分解及难解离化合物的形成,进而影响到原子化效率和自由原子火焰区中的有效寿命。影响火焰组成的因素较多,例如火焰的类型,同类火焰的燃助比,火焰的燃烧环境等。对于同一类型火焰,根据燃助比的变化可分为富燃焰、化学计量焰和贫燃焰。所谓化学计量焰是指燃助比例完全符合该燃气与助燃气的燃烧反应系数比。这种火焰温度最高,但火焰本身不具有氧化还原特性。富燃焰是指燃气大于化学计量焰的燃助比中燃气的火焰,这种火焰温度虽然略低于化学计量焰,但它由于燃气增加使得火焰中碳原子的浓度增高,使火焰中具有一定的还原性,有利于基态原子的产生;贫燃焰是指燃气小于化学计量焰燃助比中燃气的火焰,这种火焰温度较低,并具有明显的氧化性,此种火焰多用于碱金属等易电离元素的测定。在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析中,使用较多的是富燃焰,经研究表明,在在空气-乙炔火焰中,当乙炔含量增加时,火焰中O、OH等气体分压降低,碳原子浓度增加,整个火焰还原性增强。当碳和氧的光原子比C/O=1时,火焰组成和性质发生突变,H2O 、CO2、 O2等气体分子从火焰中完全消失,O、OH等自由基浓度降低5?个数量级,碳原子增高4数量级,火焰发亮,若再进一步增加乙炔量,固体碳粒浓度增加,火焰更亮,但还原性保持不变而火焰温度下降。使用有机溶剂喷入火焰,可以改变火焰的组成和特性。对于氢火焰,有机溶剂的引入只影响火焰温度,原因是氢火焰燃烧产物是水,而水火是不相容的。不过,若将有机溶剂引入烃火焰,它不仅可作为附加热源,提高火焰温度,而且更重要的是改变了火焰的组成和反应特性,根据有机溶剂内C/O比的不同,可将溶剂分为三类,C/O比大于1的是还原性溶剂,这类溶剂如C6H6、C2H5OH等,它们可以提高高火焰的C/O比,C/O比等于1的是中性溶剂如CH3OH,它的引入不会改变火焰中的C/O比,C/O比小于1的是氧化性溶剂,如HCOOH、H2O等,它们引入将降低火焰的C/O比。四、火焰的透射性能火焰的类型不同,其对不同波长的吸收能力不同,火焰本身的发射特性也不同,烃火焰在短波区具有较大的吸收,而氢火焰吸收较小,所以,对那些共振线位于短波区的元素,如As、Se、Pb、Zn、Cd等,最好采用空气-氢火焰,以减少火焰吸收的影响。空气-乙炔火焰在整个可见光区都有不同的发射信号,这些发射信号多来自火焰中激发分子的辐射谱带。氧化亚氮-空气有N分子谱带,这些发射信号使得火焰的噪声增加,测量准确性度下降。五、几种常见的化学火焰用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析的气体混合物有:空气-氢气、氩气-氢气、空气-丙烷、空气-乙炔和氧化亚氮-乙炔等。采用氢气作燃气的火焰温度不太高(约2000℃)但这种氢火焰具有相当低的发射背景和吸收背景,适用于共振线位于紫外区域的元素(如As、Se等)分析。空气-丙烷火焰温度更低(约1900℃),干扰效应大,仅适用那些易于挥发和解离的元素,如碱金属和Cd、Cu、Pb等。实际应用最多的火焰是后两种火焰,目前为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析所通用。1﹑空气-乙炔火焰 使用空气-乙炔火焰的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析可以分析约35种元素,这种火焰的温度约为2300℃,空气-乙炔火焰燃烧稳定,重现性好,噪声低,燃烧速度不太多,有158cm/sec,但火焰温度较高,最高温度可达2500℃,作对M-O的离解能大于5ev的元素如AL(5.89)、Ti(6.9)、Zr(7.8)、Ta(8.4)等外,对大多数元素都有足够的灵敏度,调节空气、乙炔的流量比可以改变这种火焰的燃助比,使其具有不同的氧化-还原特性,这有利于不同性质的元素分析。空气-乙炔火焰使用较安全,操作较简单。这种火焰的不足之处是火焰对波长小于230nm的辐射有明显地吸收,特别是发亮的富燃焰,由于存在未燃烧的碳粒,使火焰发射和自吸收增强,噪声增大,这种火焰的另一种不足之处是温度还不够高,对于易形成难熔氧化物的元素B、Be、Y、Sc、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、W、Th、u以及稀土元素等,这种火焰原子化效率较低。2、氧化亚氮-乙炔焰 也就是俗称的笑气-乙炔火焰,这种火焰的温度可达2900℃,接近氧气-乙炔火焰(约3000℃)可以用来测定那些形成难熔氧化物的元素。这种火焰的燃烧速度为160cm/sec,接近空气-乙炔火焰。使用这种火焰大大地扩展了火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析的应用范围,约可测定70多种元素。氧化氩氮-乙炔火焰具有强烈的还原性,所以能减少甚至消除某些元素测定时的化学干扰。例如,采用空气-乙炔火焰测定Ca时,磷酸盐存在时产生干扰,测定Mg时,Ac产生干扰,但采用氧化亚氮-乙炔火焰测定,上述干扰全部消失,100倍以上的干扰离子不影响测定。氧化亚氮-乙炔火焰的原子化效率对燃气与助燃气流量的变化极为敏感,因此在实际工作中,应严格控制燃助比和燃烧器高度,否则,很难获得理想的分析结果。这种火焰不能直接点燃,必须先点燃普通的空气-乙炔火焰,待火焰稳定燃烧后,把火焰调节到稍富燃状态,然后迅速将空气切换成氧化亚氮,熄灭火焰时,也应先将氧化亚氮切换成空气,然后再切断乙炔供气,熄灭火焰,这一过渡过程必须严格遵守,否则该火焰极易回火爆炸。氧化亚氮-乙炔火焰在某些波段内具有强烈的自发射,使信噪比降低,该火焰的高温使许多被测元素产生电离现象,引起电离干扰。

  • 【讨论】关于火焰测铜、锌、铁、锰等混合溶液元素含量的若干问题

    关于火焰测铜、锌、铁、锰混合溶液元素含量的若干问题最近做一个样品的铜、锌、铁、锰、铅、镉、铬等元素理论配比是:称取硫酸锌(7水)226g、硫酸锰(1水)96g、硫酸铜(5水)80g;硫酸亚铁50.8g;硼酸17g;定容至1000ml水中;理论含量分别为:锌5%;锰3%;铜2%;铁1%;硼0.3%;现在初步试验了一下铜和锰发现铜含量测得是1.5%;锰含量测得2.4%;均被理论值小约30%;现在需要请教的问题1、标准曲线定容的时候用4%盐酸和用4%盐酸有区别么?2、铁、锰、铜、锌四个元素之间有无互相间的干扰?3、什么原因可能导致数据比理论值小30%

  • 浮力﹑对流和湍流对TG曲线的影响

    样品支持器所处介质空间[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]密度随温度的升高而降低﹐因而浮力减小﹐表现为表观增重。对试样容器来说﹐朝上流动的空气引起表观失重﹐而空气湍流引起增重﹐这与坩埚尺寸和形状有关﹐可借助与试样容器上方的出气孔加以调整﹐但使TG曲线在整个温度范围没有表观质量变化是比较困难的。

  • 为啥波长越短,火焰气体吸收越强?

    火焰原子吸收有背景吸收,文中在谈及火焰气体分子的吸收时说,波长越短,火焰气体吸收越强,对空气-乙炔火焰,波长小于250.0nm时,就开始明显吸收。

  • 紫外线传感器在火焰检测中的应用

    紫外线传感器在火焰检测中的应用

    紫外线火焰探测器是紫外火焰探测器的俗称。紫外火焰探测器是通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾的,除了紫外火焰探测器之外,市场上还有红外火焰探测器,也就是术语是线型光束感烟火灾探测器。紫外火焰探测器适用于火灾发生时易发生明火的场所,对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的场所均可采用紫外火焰探测器。火焰探测紫外线传感器需要传感器本身耐高温且灵敏度高。[img=,510,250]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811261012570717_3051_3332482_3.jpg!w510x250.jpg[/img]紫外管有两种工作状态,一种是炉膛、加热器的熄火保护,管子一直处在放电状态;一种是对火情的报警,管子工作在非放电状态。紫外管着重于气体、液体燃料火焰的探测,如天然气、煤气、石油液化气、汽油、柴油、酒精等类物质,其火焰能见度低、点燃快,有爆炸危险,在燃烧时必须有熄火保护,在火情预报时没有引燃阶段,采用紫外探测比其他形状的探测有明显的优点;能在毫秒级时间内快速反映;可以避免可见光及炉壁红外辐射的干扰,在我国城市逐渐燃料气体化的过程中,锅炉和加热器的程序点火控制中应用越来越广泛。由于紫外辐射是以光速传递的,紫外管又能在毫秒级快速反映,因此它可以用于易燃易爆场所,是人和设备得到保护。监测系统的基本功能是监测燃情并对火焰中断做出反映。显然,进行连续监测是不经济的。但是,必须防止认为的操作失误而造成严重事故。如果火焰熄灭而未被发现,燃料就可能继续流出和积集。如未予注意而重新点火,则可能引起积集的燃料和空气的混合物发生爆炸,造成人或设备的巨大损失。所以虽然对火焰的监测要求远教监测火焰的熄灭与否为多,但仍然需要监测系统以保证安全。对监测的反应时间要求严格,一般在火焰熄灭2-4秒内予以发现并切断燃料供应。现代火焰检测技术需要有较好特性的传感器,其中一些得到不断的完善,使用双金属元件、灯泡、毛细管系统及电热偶用热的变化来判明燃烧情况,这些方法只能在出现冷态时才能做出反应;用光敏元件检测燃烧中的可见光,因周围区域被加热到可见光的程度,使检测反映时间滞后,并且对一些包括照明在内的意外光亮也敏感;红外线检测器虽然可以避免一些意外的可见光干扰,但加热的炉衬会辐射红外线而使反应滞后;在火焰中设置两个电极,利用火焰的导电性来检测,这种装置不能区别火焰导通的电流和由于燃烧引起的积炭和污垢所导通的电流。在紫外区燃烧产物是晦暗的,应该使检测对准火焰的前三分之一。紫外线辐射是燃烧的产物,因此在燃烧的界面上强度最大,在非预混火焰,界面为表面,对预混燃烧的火焰,界面在起端的三分之一处。按比例预混的燃气火焰有很高的紫外辐射;雾化烧油、喷嘴混合烧气、煤粉火焰则表现为中等强度的紫外辐射。电弧富于紫外辐射,所以使用紫外线传感器应当十分注意防止电火花点火器或它的反射造成的误检。紫外线传感器的所有看窗及透镜都应采用石英玻璃等可透过紫外线的材料制成。火焰检测电极由于温度的限制,一般只限于较小的烧气火焰。烧油会在电极上结一层厚的绝缘膜使它与火焰间产生电绝缘。常使电极对引燃火嘴检测,并用紫外线传感器扫描主火嘴的联合检测。检试电极应放置在引燃火嘴和主火嘴的界面上,而不应当放在引燃火嘴的上方或者与它平行,这个位置不能超过额定温度,并且不得与地点接触。在冶金炉内重油燃烧火焰监视中应当注意,燃烧室内温度高于500℃时,会发生燃料和空气混合物的自燃引爆,当燃烧室的容积相当小时,爆炸的危险增加数倍。在目前已知的大多数火焰自动监视方法中,对重油喷嘴和煤气-重油联合烧嘴最适用的方法是无接触法,它使用的紫外传感器工作,很明显多数波长在0.21~0.23微米范围内,在上述范围内火焰的辐射是足够强的,而炉子砌体的辐射最大波长在红外线范围,对传感器完全不起作用。由于此种优越性,避免了火焰熄灭时发出的错误信号。紫外线传感器使用的安全期(寿命),由它的工作条件决定,环境温度低于50℃时,连续使用寿命超过10000小时,希望它装在朝向火焰的工作管冷端,需要时还可以强制供给冷却空气。紫外线传感器的正常工作寿命与工作线路有直接的关系,它的典型线路有高耗和低耗之分,高耗线路由于电流大可以直接带动继电器,具有线路简单、维修方便等优点;但由于今年来集成电路的飞速发展,从设计上采用低耗电路越来越多。低耗电路不但耗电少,而且能有效地避免因放电电流大,消电离时间不够长而引起自激现象。阻容并联的负载使管子放电面积加大而时间缩短,呈脉冲状态。紫外线传感器工作在直流状态必须有足够的熄灭时间(2ms以上),这是因为紫外光敏管的放电不会自行熄灭,而且放电管本身放电熄灭后很多游离的亚稳态原子,使第二次放电容易得多,只有足够长的时间这些亚稳态原子才能显著减少。高速调温燃烧器作为工业窖炉上的新型节能烧嘴正在推广使用,在使用中必须有自动点火和火焰监视。在燃烧中经常有一些杂志向四周喷射,容易将紫外线传感器前面的透紫玻璃遮住,使用中必须注意加强玻璃的吹扫,经过特殊设计的压缩空气防尘罩不仅可以冷却探头,而且可以有效防止粉尘在视窗上的聚焦。紫外火焰探测器是用紫外光触发的,普通的扩散火焰,能产生足够强度易鉴别的紫外辐射光,设计探测器时必须注意光谱范围应在290nm的太阳辐射光以外。现有紫外线传感器是很有效的,它能排除太阳辐射光,还能有效地感应火焰发出的285nm以下的辐射光。其它元件如碳化硅光敏二极管的灵敏度很高,但对非火灾的紫外光分辨能力差。紫外线传感器是为保护特殊场所而发展和应用的,这些地方的危险区距探测器近,而且探测器对火焰的选择性可以被精确到只感应火焰产生的特定波长的紫外辐射光。紫外火焰探测器已成功地应用于抑爆系统,并在低压室水灭火系统中作释放装置用。紫外管在火情报警上也可以配合感烟、感红外、感温探头使用,互相弥补不足,增加预报的可能性,如现代化计算机房、电力系统、石油化工系统等要求高的场所。高灵敏度的紫外管可以检测距7~10米的打火机火焰,故也可作为禁烟场所的警铃使用。在自动控制中紫外探头和紫外光源组成控制系统,避免外界杂散光的干扰,探测器信号经过处理后启动后级控制系统。例如,由于它只响应260nm以下的紫外辐射,能在放映中把电影片的断头,裂纹及时检查出来防止扩大损害。紫外管目前研制中主要是提高灵敏度、可靠性、一致性,降低成本,国外正在进行不同种类的燃烧发出紫外线的最强峰值探测的分类研究。紫外管的缺点是工作电压高,不能区分电弧紫外干扰,使用受到一定的局限。以Cs-Te为光电阴极的真空光电管工作电压低(6V、15V),光谱范围是185~350nm,适合紫外辐射量的检测,其输出电压是连续而且微弱,不合适作开关使用。[b]接下来就由工采网小编给大家推荐三款适用于火焰探测领域的紫外线传感器型号:[img=,394,291]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811261013161416_4804_3332482_3.jpg!w394x291.jpg[/img]紫外光电二极管 - SG01D-5LENS(带聚光镜,虚拟面积可以达到11mm2)宽频UVA+UVB+UVC, PTB报道的芯片高稳定性, 用于火焰检测辐射敏感面积 A = 11.0 mm2TO5密封金属外壳和聚光镜, 1绝缘引脚和1接地引脚10μW/cm2峰值辐射约产生350 nA电流[img=,298,298]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811261013316112_7896_3332482_3.jpg!w298x298.jpg[/img]紫外光电探测器 - TOCON_ABC1/TOCON-C1(可以监测到pw级紫外线,带放大电路),基于碳化硅的宽频紫外光电探测器放于TO5 外壳中,带有集中器镜头盖0~5 V电压输出峰值波长是280 nm在峰值处最大辐射(饱和极限)是18 nW/cm2 ,最小辐射(分辨极限) 是1,8 pW/cm2[img=,391,354]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811261013457946_9176_3332482_3.jpg!w391x354.jpg[/img]紫外光电二极管 EOPD-265-0-0.5-CC/EOPD-265-0-0.3-CC,紫外光电二极管EOPD-265-0-0.5-CC在紫外区(205 nm-355nm)内低成本SiC光电二极管具有高的光谱灵敏度,其封装在TO-52外壳内,配有紫外线玻璃窗口片,通过RoHS和WEE认证。[/b]

  • 【原创大赛】谈谈几种火焰气体的调节方式

    【原创大赛】谈谈几种火焰气体的调节方式

    [align=left][b][font=宋体][back=#FBFBF9](一)前 言:[/back][/font][/b][/align][font=宋体][back=#FBFBF9]在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]中,火焰分析方式的测量火焰需要使用各种气体来点燃;因此,在仪器整体结构中,气体供给系统是一个很重要的组成部分,也是容易出现故障的部位;为此本文简明扼要地介绍几种气路调节方式的特点以及容易发生故障的地方,供广大版友了解和参考。[/back][/font][b][font=宋体][back=#FBFBF9](二)调节方式介绍:[/back][/font][/b][back=#FBFBF9] [/back][font=宋体][back=#FBFBF9]目前火焰燃烧器使用的气体分为两大类:一类是燃气;另一类是助燃气。在燃气中使用最多的是乙炔气,其次还有丙烷、煤气、氢气等。在助燃气中使用最多的是空气,其次还有笑气(氧化亚氮)、氧气和氩气。[/back][/font][font=宋体][back=#FBFBF9]由于火焰燃烧器产生的火焰是由燃气和助燃气按照一定的比例混合而成的,所以又称之为混合型火焰。目前常用的混合火焰主要是由空气[/back][/font][font=宋体][back=#FBFBF9]—[/back][/font][font=宋体][back=#FBFBF9]乙炔和笑气—乙炔两种气体组合而成的火焰,其他混合气体火焰已经基本很少见了。这种“双气路”燃烧器见图[/back][/font][back=#FBFBF9]-1[/back][font=宋体][back=#FBFBF9]所示:[/back][/font][font=宋体][back=#FBFBF9][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170825125233_5778_1602290_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/back][/font][back=#FBFBF9][font=宋体][back=#FBFBF9]图[/back][/font][back=#FBFBF9]-1 [/back][font=宋体][back=#FBFBF9]双气路燃烧器[/back][/font][/back][back=#FBFBF9][font=宋体][back=#FBFBF9]此外在一些三气路结构的燃烧器中,为了使火焰得到充分的燃烧致使样品得到充分地解离,除了燃气和助燃气两路气体供给外还增设了一路“辅助气”气路,那么这个辅助气的也是从助燃气气路中取一旁路分支而得到的。这种三气路结构的燃烧器由于优点很多,故目前应用得越来越广泛了。见图[/back][/font][back=#FBFBF9]-2[/back][font=宋体][back=#FBFBF9]所示:[/back][/font][/back][back=#FBFBF9][font=宋体][back=#FBFBF9][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170826142860_8625_1602290_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/back][/font][/back][font=宋体][back=#FBFBF9][font=宋体]图[/font][back=#FBFBF9]-2 [/back][font=宋体]三气路燃烧器[/font][/back][/font][font=宋体][font=宋体][back=#FBFBF9] 在混合火焰中,助燃气不但起着助燃的作用,同时还肩负着吸取液体样品的职责。为了保证样品的提升量不变,一般助燃气的流量是不变的,也就是说无需经常调整的。 由于不同的元素的解离能不同,所以对于火焰温度的要求也不相同;于是就有了“富焰”、“贫焰”、“化学计量火焰”之分。改变火焰温度则主要是依靠调节燃气的流量来实现的,为此下文主要介绍的是不同的燃气调节方式。[b](1)气体压力调节方式[/b] 这种气体调节方式见图-3所示:[/back][/font][/font][font=宋体][font=宋体][back=#FBFBF9][img=,592,421]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170827078915_1479_1602290_3.jpg!w592x421.jpg[/img][/back][/font][/font][font=宋体][back=#fbfbf9]图[/back][/font][font=宋体][back=#fbfbf9]-3 [/back][/font][font=宋体][back=#fbfbf9]气体压力调节方式[/back][/font][font=宋体][back=#fbfbf9][font=宋体]从图[/font][back=#FBFBF9]-3[/back][font=宋体]可以看出该控制器的燃气和助燃气采用的是凭借压力为依据来调节气流大小,也就是说通过气体压力换算为相应的气体流量来实现的。[/font][font=宋体] 这种结构的特点是:对于助燃气和燃气二者均可以实施调节,并且对于气压变化的监控比较直观和醒目;但是这种调节方式有一个最大的短板,那就是:有时气体压力表反映的并不是气流量的真实的对应换算值。其原因是:由于这种气体控制器的管路中还串联着许多过滤器和针状阀,当气体中存在杂质时(例如空压机中的油水和乙炔钢瓶中的丙酮),这些杂质会引起过滤器和针状阀的局部堵塞,致使管路腔隙变窄,造成一种尽管气体压力的显示满足了要求,但是实际上气流量不足的假象。这就类似某些高血压的患者,由于血管中存在斑块从而造成血管的狭窄,那么血流量势必会减少,为了满足血氧的要求,所以心肌的压力就要提高以满足血流量的速度的道理是一样的。鉴于这种弊端,目前这种采用气体压力调节方式的仪器基本已经淡出市场了。[/font][b][font=宋体]([/font][back=#FBFBF9]2[/back][font=宋体])气体流量调节方式[/font][/b][font=宋体]这种气体调节方式见图[/font][back=#FBFBF9]-4[/back][font=宋体]所示:[/font][/back][/font][font=宋体][back=#fbfbf9][font=宋体][img=,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170828258613_3754_1602290_3.jpg!w690x396.jpg[/img][/font][/back][/font][font=宋体][back=#FBFBF9]图[/back][/font][back=#FBFBF9]-4 [/back][font=宋体][back=#FBFBF9]气体流量调节方式实例[/back][/font][back=#FBFBF9][back=#FBFBF9] [/back][font=宋体][back=#FBFBF9]从图[/back][/font][back=#FBFBF9]-4[/back][font=宋体][back=#FBFBF9]可以看出,火焰燃烧器使用的两种气体的供给均是依靠手动方式调节转子流量计的旋钮来实现的,而气流供给的大小则是通过流量计里面的浮球指示的刻度来加以确认。[/back][/font][back=#FBFBF9] [/back][font=宋体][back=#FBFBF9]这种结构的特点是:它不受气路内径宽窄和阻尼的影响,浮球指示的刻度就是真实的气流量的体现。此外这种调节器因结构简单调节方便,所以故障率很低,加之价格低廉,并且助燃气(空气)的流量也可以任意改变;因此,目前这种调节方式仍然普遍使用在许多品牌的仪器上面,尤其以国产仪器居多。[/back][/font][font=宋体][back=#FBFBF9]但是此种调节方式也有一个短板,那就是自动化程度不高,不能利用电脑控制软件实施快速自动调整;尤其是对于燃气流量的细微量化调整还是需要依靠人工来调整。[/back][/font][back=#FBFBF9] [/back][b][font=宋体][back=#FBFBF9]([/back][/font][back=#FBFBF9]3[/back][font=宋体][back=#FBFBF9])可逆伺服电机自动调节方式[/back][/font][/b][font=宋体][back=#FBFBF9] 前面两种调节方式均为人工手动调节方式,不能实现自动调整;于是一种利用伺服步进电机驱动针状阀的气体控制器便应运而生。图[/back][/font][back=#FBFBF9]-5[/back][font=宋体][back=#FBFBF9]、图[/back][/font][back=#FBFBF9]-6[/back][font=宋体][back=#FBFBF9]便是这种控制器的实例图:[/back][/font][/back][back=#FBFBF9][font=宋体][back=#FBFBF9][img=,690,502]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170829517721_3720_1602290_3.jpg!w690x502.jpg[/img][/back][/font][/back][back=#FBFBF9][font=宋体][back=#FBFBF9]图[/back][/font][back=#FBFBF9]-5 [/back][font=宋体][back=#FBFBF9]可逆伺服步进电机驱动调节器侧面结构[/back][/font][/back][back=#FBFBF9][font=宋体][back=#FBFBF9][img=,690,472]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170830361653_2952_1602290_3.jpg!w690x472.jpg[/img][/back][/font][/back][font=宋体][back=#fbfbf9]图[/back][/font][font=宋体][back=#fbfbf9]-6 [/back][/font][font=宋体][back=#fbfbf9]调节器正反两面结构[/back][/font][font=宋体][back=#fbfbf9][/back][/font][align=left][back=#FBFBF9] [/back][font=宋体][back=#FBFBF9]首先要说明的是,这种调节器的功能主要是负责调节燃气流量而设立的;因为在火焰分析模式当中,为了使前后测试结果具有可比性,就要保持样品提升量的一致性,所以助燃气流量一般是不能轻易改变的,也就是说助燃气的流量是固定的。如果要改变火焰状态(温度)那只能改变燃气流量一方的比例了。[/back][/font][/align][align=left][font=宋体][back=#FBFBF9] 这种可逆伺服电机调节原理是:不同燃气的流量值通过仪器操作软件换算为不同个数的脉冲;气流量设置越大,脉冲数输出越多。这些预设的脉冲输出到伺服步进电机的四个定子绕组中,驱动步进电机转子的转动;每一个脉冲可以驱动电机转子转动一个[/back][/font][back=#FBFBF9]90[/back][font=宋体][back=#FBFBF9]°的角度(弧度),脉冲数越多,转动的角度越多,也就造成步进电机转动的圈数越多。而步进电机的旋转通过齿轮减速箱的作用再去驱动针状阀的齿轮旋转,从而就会精确地控制了燃气针状阀的开启阈值的大小;燃气流量设置得越大,脉冲数就越多,那么针状阀开启的阈值也就越大,燃气提供的气流量也就成正比地增大了。同理,当气流量设置减少时,可逆电机又会向反方向转动,以减少针状阀的开启阈值。[/back][/font][/align][align=left][font=宋体][back=#FBFBF9] 这种伺服电机调节方式的问世,是火焰气体控制器由手动调节方式过度到了自动化调节方式的一种尝试,也是仪器设计的一个里程碑的。遗憾的是,这种调节方式的应用没有被仪器厂家普遍采纳,我主观认为可能是因为该调节方式无论是从机械结构还是从电路设计均较为复杂的因素吧?[/back][/font][/align][align=left][font=宋体][back=#FBFBF9][/back][/font][/align][align=left][b][font=宋体][back=#FBFBF9]([/back][/font][back=#FBFBF9]4[/back][font=宋体][back=#FBFBF9])[/back][/font][font=宋体][color=#333333]质量流量控制器([/color][/font][font='Arial','sans-serif'][color=#333333]Mass Flow Controller[/color][/font][font=宋体][color=#333333]缩写为[/color][/font][font='Arial','sans-serif'][color=#333333]MFC[/color][/font][font=宋体][color=#333333])[/color][/font][/b][/align][align=left][font=宋体] 这[/font][font=宋体]是一种目前最为流行的燃气控制器(调节器),图[/font]-7[font=宋体]是两款[/font][font=宋体][color=#333333]质量流量控制器的外形[/color][/font][font=宋体][color=#333333]图[/color][/font][font=宋体];图[/font]-8[font=宋体]是[/font][font=宋体][color=#333333]质量流量控制器的内部结构图:[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#333333][img=,690,376]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170833167823_6594_1602290_3.jpg!w690x376.jpg[/img][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#333333]图[/color][/font][color=#333333]-7 [/color][font=宋体][color=#333333];两款[/color][/font][font=宋体][color=#333333][color=#333333]质量流量控制器[/color][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#333333][color=#333333][img=,690,570]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170833556082_1169_1602290_3.jpg!w690x570.jpg[/img][/color][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][/font][/align][align=left][font=宋体][back=#FBFBF9]图[/back][/font][back=#FBFBF9]-8 [/back][font=宋体][back=#FBFBF9]质量流量控制器内部结构[/back][/font][/align][align=left][back=#FBFBF9] [/back][font=宋体][back=#FBFBF9]从图[/back][/font][back=#FBFBF9]-8 [/back][font=宋体][back=#FBFBF9]可以看出该控制器是由传感器、气体分流通道、流量调节阀和控制电路四部分组成的。其传感器采用毛细管传热温差量热法原理测量气体的质量流量;传感器加热电桥测得的流量信号送入到放大器放大,放大后的流量[color=red]检测电压[/color]与[color=red]设定电压[/color]进行比较,再将差值信号放大后去控制调节阀开启的大小。分流器主要是提供給仪器的供气作用,而传感器毛细管与分流器是旁路分流关系,二者通过气体的流量是由一定的比例关系的;如果分流器里面的气体压力有变化,那么传感器立刻会将这个变化反映到放大电[/back][/font][font=宋体]路中去,继而实施调节阀的通气量的修正。图[/font]-9[font=宋体]便是这种传感器的工作原理示意图,而图[/font]-10[font=宋体]是分流器气路通道走向:[/font][font=Calibri, sans-serif] [/font][font=宋体][back=#FBFBF9][/back][back=#FBFBF9][/back][/font][/align][align=left][/align][align=left][font=宋体][back=#FBFBF9][img=,690,508]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170834522267_644_1602290_3.jpg!w690x508.jpg[/img][/back][/font][/align][align=left][font=宋体]图[/font]-9 [font=宋体]传感器工作原理示意图[/font][/align][align=left][font=宋体][img=,690,518]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170835534793_7107_1602290_3.jpg!w690x518.jpg[/img][/font][/align][align=left][font=宋体]图[/font]-10 [font=宋体]分流器气路通道图[/font][/align][align=left][font=宋体][/font][/align][align=left][back=#FBFBF9] [/back][font=宋体][back=#FBFBF9]由于这种质量流量控制器无需温度、压力补偿就能方便准确地监测管路中的气体流量;同时具有体积小、数字化程度高、安装方便、测量准确等优点,因此目前普遍应用在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]的气体控制部分。图[/back][/font][back=#FBFBF9]-11[/back][font=宋体][back=#FBFBF9]便是几款各个厂家生产的质量流量控制器的外观照:[/back][/font][/align][align=left][font=宋体][back=#FBFBF9][img=,463,474]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170837312873_6541_1602290_3.jpg!w463x474.jpg[/img][/back][/font][/align][font=宋体]图[/font]-11 [font=宋体]几款质量流量控制器[/font][align=left][font=宋体][/font][/align][align=left][font=宋体][/font][/align][align=left][font=宋体] 这种控制器尽管优点很多,但是缺点也有:首先是传感器部分比较娇气,尤其是传感器的毛细管因为管腔较细,故容易被乙炔气中的丙酮所堵塞;只要毛细管被堵塞,这个控制器基本就报废了。其次是该部件的价格比较昂贵,进口的一个大约几千元,国产的大概在1000元左右。为此另一种比例电磁阀控制器便应运而生了。[/font][/align][align=left][font=宋体][b](5)比例电磁阀组调节方式[/b][/font][/align][align=left][font=宋体] 为了兼顾快速、准确、自动化程度高、故障率低的要求,一种比例电磁阀气体控制器便问世了。这种控制器和电磁阀组的外观见图-12和图-13所示:[/font][/align][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170838359644_9958_1602290_3.jpg!w690x517.jpg[/img][align=left]图-12 比例电磁阀组调节器[/align][align=left][/align][align=left][img=,690,423]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170839205258_6384_1602290_3.jpg!w690x423.jpg[/img][/align][align=left]图-13 比例电磁阀组[/align][align=left][font=宋体] 从图[/font][font='Calibri','sans-serif']-12[/font][font=宋体]和图[/font][font='Calibri','sans-serif']-13[/font][font=宋体]可以看出,燃气流量的控制主要是通过[/font][font='Calibri','sans-serif']NV5~NV11[/font][font=宋体]七个针状电磁的配比来完成燃气流量设置的。每个电磁阀的流量均为预先设置好的,分别设置为:[/font][font='Calibri','sans-serif']0.1 , 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 ,3.2,5.0 L/min[/font][font=宋体]七个档次的流量;这七个档次的流量设置可以通过仪器控制软件来实现矩阵的配伍,以满足[/font][font='Calibri','sans-serif']0.1L/min[/font][font=宋体]~[/font][font='Calibri','sans-serif']5.0L/min[/font][font=宋体]范围内的任何火焰分析需要的燃气流量。图[/font][font='Calibri','sans-serif']-14[/font][font=宋体]是这种控制器的流路图:[/font][/align][align=left][font=宋体][img=,690,294]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170841015461_6908_1602290_3.jpg!w690x294.jpg[/img][/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体]图[/font][font='Calibri','sans-serif']-14 [/font][font=宋体]比例电磁阀控制器流路示意图[/font][font=宋体] 这种调节器对于气体流量的控制和调节非常精确和稳定,控制电路相对也很简单,没有质量流量控制器那样复杂的放大和比较电路作为驱动,只需软件实施高[/font][font='Calibri','sans-serif']/[/font][font=宋体]低电平的触发即可,所以故障率极低。此外由于针状电磁阀只起到通断的作用,无需做动态调节动作,因此寿命也很长。[/font][/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/align][align=left][b][font=宋体](三)常见故障:[/font][/b][/align][align=left][font='Calibri','sans-serif'] [/font][font=宋体]火焰气体控制结构看似不复杂但是在实际应用中还是经常会出现一些小问题,根据我多年的维修总结,列举一些案例,供版友参考判断。[/font][/align][align=left][b][font=宋体]([/font][font='Calibri','sans-serif']1[/font][/b][font=宋体][b])故障现象:[/b]样品灵敏度下降。[/font][/align][align=left][font='Calibri','sans-serif'] [/font][b][font=宋体]故障原因[/font][/b][font=宋体]:助燃气流量不足。这是一个最为常见的故障;众所周知,在火焰分析中,样品的提升量是由助燃气来完成的;当排除了进样毛细管和喷嘴的因素外,助燃气流量不够是造成这种故障的原因。[/font][/align][align=left][font=宋体]检查方法:由于一般仪器操作人员很少会使用专业转子流量计来作为检查手段,那么最简单的办法就是用一个盛满[/font][font='Calibri','sans-serif']10[/font][font=宋体]毫升水的量筒来检查样品在一分钟里的提升量。这个提升量一般会写在使用手册里,其值大约在[/font][font='Calibri','sans-serif']4~8[/font][font=宋体]毫升之间;如果低于这个值,最大的原因就是助燃气流量不足引起的。这种检查方法见图[/font][font='Calibri','sans-serif']-15[/font][font=宋体]所示:[/font][/align][align=left][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170852493136_520_1602290_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/align][align=left][font=宋体]图[/font][font='Calibri','sans-serif']-15 [/font][font=宋体]检查样品提升量[/font][/align][align=left][b][font=宋体] 排除方法:[/font][/b][font=宋体]检查空压机的供给量和管路的畅通情况(这个有些难度)。[/font][/align][align=left][font='Calibri','sans-serif'] [/font][/align][align=left][b][font=宋体]([/font][font='Calibri','sans-serif']2[/font][/b][font=宋体][b])故障现象[/b]:化学计量火焰的颜色发黄。[/font][/align][align=left][font='Calibri','sans-serif'] [b] [/b][/font][b][font=宋体]故障原因[/font][/b][font=宋体]:仍然是助燃气流量不足引起的。空气—乙炔火焰依据气流比可分为:化学计量火焰、富焰和贫焰三种类型。这三种火焰的空气—乙炔的流量比值参看下表:[/font][/align][align=left][font=宋体][img=,542,143]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170853595812_621_1602290_3.jpg!w542x143.jpg[/img][/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体] 上表中的富焰,由于乙炔气的流量加大,所以产生的火焰的颜色是黄色的;而化学计量火焰的颜色是蓝色的;至于贫焰的颜色不但更蓝,而且火焰高度也大大降低了。三种火焰外观见图[/font][font='Calibri','sans-serif']-16[/font][font=宋体]所示[/font][font='Calibri','sans-serif']:[/font][/font][/align][align=left][font=宋体][font='Calibri','sans-serif'][img=,690,311]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170855167944_8728_1602290_3.jpg!w690x311.jpg[/img][/font][/font][/align][align=left][font=宋体]图[/font][font='Calibri','sans-serif']-16 [/font][font=宋体]贫焰火焰、化学计量火焰、富焰火焰[/font][/align][font=宋体] 如果在使用化学计量火焰时,尽管乙炔气流量不变,但是因空气流量减少之故,所产生的火焰效果与富焰[/font][font=宋体]是一样的,也是发黄的。这种火焰见图[/font][font='Calibri','sans-serif']-17[/font][font=宋体]所示:[/font][align=left][font=宋体][font=宋体][img=,690,379]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170856515311_3270_1602290_3.jpg!w690x379.jpg[/img][/font][/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/align][align=left][font=宋体]图[/font][font='Calibri','sans-serif']-17 [/font][font=宋体]空气流量不足的火焰[/font][/align][align=left][font='Calibri','sans-serif'] [b] [/b][/font][b][font=宋体]检查方法:[/font][/b][font=宋体]逐渐减少乙炔量的供给,如果火焰颜色随着乙炔流量的减少而逐渐变蓝,这就证明了空气的供给量不足。这种逐渐减少乙炔的检查方法的火焰如图[/font][font='Calibri','sans-serif']-18[/font][font=宋体]所示:[/font][/align][align=left][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170857518146_4028_1602290_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/align][align=left][font=宋体][/font][/align][align=left][font=宋体]图[/font][font='Calibri','sans-serif']-18 [/font][font=宋体]逐渐减少乙炔流量的火焰[/font][/align][align=left][font='Calibri','sans-serif'][b] [/b][/font][b][font=宋体]排除方法:[/font][/b][font=宋体]检查空压机的输出压力(流量)以及仪器内部的空气调节阀。[/font][/align][align=left][font=宋体][/font][/align][align=left][b][font=宋体]([/font][font='Calibri','sans-serif']3[/font][/b][font=宋体][b])故障现象[/b]:火焰出现跳动的火星。(可惜没有照片)[/font][/align][align=left][font='Calibri','sans-serif'] [/font][b][font=宋体]故障原因:[/font][/b][font=宋体]助燃气里存在油水成分。当提供助燃气的空压机每次使用完毕不及时排放油水时,含有油水成分就会随着空气一起进入仪器的管路里,在与乙炔气混合后产生的火焰里就会有火星窜出。少量的火星对于测试结果的影响不大,但是如果火星数量较多甚至出现细小的火舌,并且分析的元素波长在紫外区时,这种火星的影响就要考虑了[/font][/align][align=left][font='Calibri','sans-serif'] [/font][b][font=宋体]检查方法[/font][/b][font=宋体]:首先关闭空压机的供气阀门,然后取下空气输出软管与仪器的连接头,用一张滤纸抵住空气管路的连接头,缓缓开启压机的供气阀门,观察滤纸上有无油污残留便可知晓。[/font][/align][align=left][b][font=宋体] 排除方法:[/font][/b][font=宋体]首先通过排放储气罐里的废液以保证空压机输出的空气没有油水成分;然后再利用空压机提供的大气流来冲洗软管里的残留的油水。或者在空压机气体输出管路中加装气体在线过滤器。[/font][/align][align=left][font=宋体][/font][/align][align=left][b][font=宋体]([/font][font='Calibri','sans-serif']4[/font][/b][font=宋体][b])故障现象[/b]:化学计量火焰的颜色为粉色。见图[/font][font='Calibri','sans-serif']-19 [/font][font=宋体]所示:[/font][/align][align=left][font=宋体][img=,690,522]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170900110089_2220_1602290_3.jpg!w690x522.jpg[/img][/font][/align][align=left][font=宋体]图[/font][font='Calibri','sans-serif']-19 [/font][font=宋体]乙炔不纯的火焰[/font][/align][align=left][b][font=宋体] 故障原因[/font][/b][font=宋体]:乙炔不纯或者是乙炔管路里残留有丙酮所致。[/font][/align][align=left][font='Calibri','sans-serif'] [/font][b][font=宋体]判断方法:[/font][/b][font=宋体]如果更换一瓶已被确认为高纯度的乙炔气后火焰变蓝了,则说明前面的乙炔纯度不够。如果更换后火焰颜色变化不大,则说明燃气管路中丙酮的残留成分较多。[/font][/align][align=left][font='Calibri','sans-serif'] [/font][b][font=宋体]排除方法:[/font][/b][font=宋体]更换纯度高的乙炔气源以及清洗燃气管路。或者在乙炔钢瓶输出端加装在线过滤器。[/font][/align][align=left][font=宋体][/font][/align][align=left][b][font=宋体]([/font][font='Calibri','sans-serif']5[/font][/b][font=宋体][b])故障现象[/b]:对于具有自动调节气体流量功能的仪器而言,空气或乙炔气在静态时仪器没有报警,但是一旦点火开始,仪器立即发出气体压力低的报警信息。[/font][/align][align=left][b][font=宋体] 故障原因[/font][/b][font=宋体]:这是因为气体管路中有关气体过滤网堵塞所致。这种过滤网是用铜质颗粒烧结而成的,也叫“筛板”,[/font][font=宋体]这种过滤网的由于颗粒之间的间隙很小,所以对于气体中的杂质的的过滤效果很好,但同时也极易被气体中的杂质所堵塞;图[/font][font='Calibri','sans-serif']-20[/font][font=宋体]便是这种过滤网堵塞和清洗前后的比对照片:[/font][/align][align=left][font=宋体][img=,690,454]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170902223184_1284_1602290_3.jpg!w690x454.jpg[/img][/font][/align][align=left][font=宋体][/font][/align][align=left][font=宋体]图[/font][font='Calibri','sans-serif']-20 [/font][font=宋体]过滤网堵塞和清洗前后的对比照[/font][/align][b][font=宋体] 排除方法:[/font][/b][font=宋体]将堵塞的过滤网浸泡在[/font][font='Calibri','sans-serif']1 [/font][font=宋体]:[/font][font='Calibri','sans-serif']2 [/font][font=宋体]:[/font][font='Calibri','sans-serif']5[/font][font=宋体]的(丙酮[/font][font='Calibri','sans-serif']+[/font][font=宋体]氨水[/font][font='Calibri','sans-serif']+[/font][font=宋体]去离子水)的混合溶液中,并用超声波清洗器超洗。[/font][align=left][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/align][align=left][font=宋体][b][font=宋体]([/font][font='Calibri','sans-serif']6[/font][/b][font=宋体][b])故障现象[/b]:化学计量火焰底部或四周出现黄色的火焰。参看图-21:[/font][/font][/align][align=left][font=宋体][img=,595,460]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009170904187417_5547_1602290_3.jpg!w595x460.jpg[/img][font='Calibri','sans-serif'] [/font][/font][font=宋体]图[/font][font=Calibri, sans-serif]-21 [/font][font=宋体]辅助气缺失的火焰[/font][/align][align=left][font=宋体][b][font=宋体] 故障原因:[/font][/b][font=宋体]辅助气缺失或者流量不足。这种故障容易出现在三气路的燃烧器系统上;这是因为缺少了辅助气以后,使火焰的燃烧不充分之故。[/font][/font][/align][align=left][font=宋体][b][font=宋体] 判断方法:[/font][/b][font=宋体]正规的判断方法是使用转子流量计来检查,但是这对于一般的操作人员而言有些难度。简单的判断方法是:将辅助气软管从雾化室上取下并插入到盛满水的烧杯中,在不点火的状态下([color=red]注意:为了安全这点最重要[/color])提供空气,观察烧杯的水中有无气泡连续冒出,以及气泡的连续性。不过这种方法只是一种大致的判断手段。[/font][b][font=宋体] 排除方法:[/font][/b][font=宋体]清洗辅助气管路和有关针状调节阀以及过滤网。[/font][/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/font][/align][align=left][b][font=宋体](四)结束语[/font][/b][/align][align=left][font='Calibri','sans-serif'] [/font][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]的火焰气体控制结构和常见故障介绍完了,由于手中掌握的资料有限,可能对有些其他仪器的气体调节方式没有介绍全。为此,仅将此文奉献给广大版友,权当抛砖引玉之用。[/font][/align][i][color=#ff0000][size=18px]追记:谨以此文献给第十四届科学仪器发展年会作为贺礼![/size][/color][/i][font='Calibri','sans-serif'][color=#333333] [/color][/font][align=left][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/align][align=left][font=宋体][/font][/align][align=left][font=宋体][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#333333][color=#333333][/color][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#333333][color=#333333][/color][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#333333][/color][/font][/align][back=#FBFBF9][font=宋体][back=#FBFBF9][/back][/font][/back]

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    火焰/石墨炉原子吸收采购技术要求1.主要配置及附件1.1. 主要配置:火焰和石墨炉能同时分析主机,或火焰/石墨炉一体机,无需机械切换;光学双光束,空气/乙炔 燃烧头,国外品牌冷却水循环,数据处理工作站等满足重金属检测的全部标准配置。1.2. 附件(其它配置要求):(1)原装带热解涂层进口石墨管:共30只。(2)原装进口空心阴极灯:Cu、Pb、Cd、Zn各一支 ,国产Mn、Fe、Ni、As、Se、Cr、Co、V、Al、Be、Ca、K、Mg、Na、Sr每种一个;(3)全中文光谱操作控制软件,中、英文软件包及操作手册各1套;(4)国外品牌高原专用空气压缩机和循环冷却水装置(含空气干燥过滤器);(5)高纯氩气气体、气瓶、减压装置和管线,高纯乙炔气体、气瓶、减压装置和管线;(6)品牌精密净化稳压器(10kVA);(7)石墨自动进样器1套;(8) 石墨锥2对;(9)品牌电脑和HP激光打印机各1套;(10)高灵敏度雾化器(含撞击球)及端盖1套;(11)功率不低于2匹的冷暖变频空调;(12)不锈钢双层带角轮送药车;(13)Cu、Pb、Zn、Cd、Mn、Fe有证标准物质或标准溶液各2支;(14)专用工具各一套等全部附件。★国际知名品牌,且文件中必须附上详细的配置清单及标明仪器原产地。2.主要技术参数2.1 光学系统l双光束设计,无透镜全反射的光学系统完全密封,光学部件采用石英涂层;l纵向交流塞曼扣背景或火焰使用氘灯校正,石墨炉必须具有交流塞曼校正技术。l波长范围:185~900nm或166~847nm。计算机控制:自动选择波长;l波长扫描速度:2000nm/min;l自动单色器,狭缝及灯电流自动设定和调整,增益自动控制,0.2、0.5、1.0nm等及高低档;狭缝的宽度自动选择,狭缝的高度自动选择。l不少于4灯座,自动快速选择元素灯;l火焰和石墨炉部分具有独立的光学平台和检测系统。2.2、火焰部分:l雾化系统由氟塑料制成,能够耐强酸和有机溶剂;l燃烧头为钛或合金制造,基座附Teflon防腐蚀屏蔽膜,耐腐蚀,不发脆;l燃烧头防堵效果好,能适合高盐样品分析;l安全联锁监控:燃烧头类型、位置、液阱位置、压力释放塞、火焰屏蔽罩、火焰工作情况、电源、气体压力,多个防紫外辐射和废气排放系统给予操作人员完全的保护;l具有内标校正功能:确保测定结果更准确。l燃烧器系统:预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直,燃烧器的垂直,水平位置的调节完全自动化,并由软件控制自动进行位置最佳化。l燃烧系统:可调式通用型雾化器,高强度惰性材料预混室,全钛或合金燃烧头。2.3 检测器及背景校正l宽范围光电倍增管或固态检测器,可获最大的信噪比;l高强度氘灯背景校正,可校正到2.5Abs的背景,响应时间为2ms,准确校正实际背景;带有自动衰减的调节功能。2.4 石墨炉系统:l自控石墨炉程序升温,稳定温度区域控制技术:40~3000°C可进行程序升温,最大升温速度为2000 ℃/s;l独立两路内外气保护设计,延长石墨管寿命,铜的典型操作次数可达5000次;l[/fon

  • 【分享】-------火焰原子吸收分析最佳条件选择

    一、吸收线的选择在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析中,为获得稳定的灵敏度,稳定度和稳定的线形范围及无干扰测定,须选择合适的吸收线。选择合适吸收线应根据分析目的,待测元素浓度,试样性质组成,干扰情况,仪器波长范围以及光电倍增管光谱特性等加以综合考虑和具体分析。1.灵敏度[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析通常用于微量元素分析。因此,一般选择最灵敏的共振吸收线。而测定高含量元素时,可选用次灵敏线。附录列出了各元素的主要吸收线的灵敏度,供选择时参考。2.稳定度选用不同的吸收线,测定的稳定度会有差别。在灵敏度能满足要求的情况下,应从稳定度来考虑吸收线的选择。3.干扰度选择吸收线,应当避免可能的干扰。当分析线附近有其它非吸收线存在时,将使灵敏度降低和工作曲线弯曲。例如,Ni232.0nm吸收线附近有几条非吸收线和吸收很弱的谱线(如231.98nm、232.14nm、231.6nm),即使使用很窄的光谱通带,也难于将它们完全分辨开,因此有时宁愿牺牲一些灵敏度而选用吸收系数稍低的Ni341.48nm非吸收谱线用于实际测定。在某些情况下,还应该考虑到吸收线重叠干扰问题。吸收线的选择,还会受到背景吸收的限制。例如,测定Pb时,在Pb 217.0nm波长处,背景吸收最大,测定精度较差,目前一般选用次灵敏线Pb283.3nm作吸收线。4.直线性在实际分析中,总是希望获得直线性较好的工作曲线,线性范围宽,能适用于较大的分析区间,且测定精密度较好。选用不同的吸收线,工作曲线的线性和测定精度会有差异。5.光敏性大多数[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计的波长范围是190—900nm,并且一般都有一只光电倍增管,它对紫外和可见光光敏性强,具有较高的光谱灵敏度。因此对于那些共振吸收线在真空紫外区或红外区的元素,通常选用次灵敏线作吸收线。例如:测定钾,不用红外区的K766.5nm,而用K404.4nm;测定Hg,不用Hg184.9 nm而采用Hg 253.7nm 。最合适的吸收线的选择,应视具体情况通过实验来决定。实验选择方法是:参考波长表,实地扫描元素的发射光谱,了解有哪几条可供选择的谱线,吸喷适当浓度的标准溶液,观测吸收值大小,稳定度和工作曲线线性范围,根据分析要求和样品性质组成;待测元素浓度及干扰情况加以抉择。二、灯电流的选择[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析要求光源能发射强而锐的共振线,空心阴极灯的发射特性依赖于灯电流,为得到较高的灵敏度和稳定度,就要选择合适的灯电流。从灵敏度角度考虑,灯电流宜选用小些。灯电流小,谱线的多普勒变宽和自吸效应减少,元素灯发射线半宽变窄,灵敏度较高。但是灯电流太小,元素灯放电不稳。当使用较低的灯电流时,为了保证必要的信号输出,则须增加负高压,这样引起噪声增加,使谱线的信噪比降低,读数稳定度降低,测定精密度变差。从稳定度角度考率,灯电流宜用大些。灯电流大,阴极放光稳定,谱线强度高,达到必要的信号输出所需要的负高压较低,因此提高了信噪比,使读数稳定度提高和改善测定精密度。对于常量和高含量元素分析,灯电流宜大些,可提高测定的精密度。因此,灵敏度和稳定度这两个指标,对灯电流的要求是相互矛盾的,故在选择灯电流时应兼顾这一矛盾的两个方面。对于微量元素分析,应在保证读数稳定的前提下尽量选用小一些的灯电流,以获得足够高的灵敏度。对于高含量元素分析,在保证有足够灵敏度的前提下,尽量选用大一点的灯电流以获得足够高的精密度。从维护灯和使用寿命角度考虑,对于高熔点、低溅射的金属,如铁、钴、镍、铬等,灯电流允许用的大些;对于低熔点,高溅射的金属如锌、铅等,灯电流宜用小些。对于低熔点,低溅射的金属,如锡,若需增加光强度,允许灯电流稍大些。三、光谱通带的选择光谱通带的宽窄直接影响测定的灵敏度和标准曲线的线性范围,单色器的光谱通带取决于仪器色散能力和狭缝宽度:光谱通带=线色散率的倒数×缝宽光谱通带的选择,实际上是通过改变狭缝宽度来实现的。光谱通带的选择原则是,在保证只有分析线通过出口狭缝到达检测器的前提下,尽可能选用极宽的光谱通带,以获得较高的信噪比和读数稳定性。对于谱线简单的元素,(如贱金属、碱土金属)宜用较宽的光谱通带,以得到较高的信噪比和分析准确度。对于多谱线元素,(如铁族、稀有元素)和火焰连续背景较强的情况,宜用较窄的光谱通带,这样不仅能提高分析灵敏度,标准曲线的线性也会明显改善。四、燃助比的选择火焰的温度和气氛对脱溶剂、熔融、蒸发、解离或还原过程有较大影响,为了获得较高的原子化效率需选择适宜的火焰条件,实际上是通过选择燃助比来实现的。对于确定类型的火焰,根据火焰温度和气氛,可分为贫燃火焰,化学计量火焰、发亮性火焰和富燃火焰四种类型。对于贫燃火焰燃烧充分,火焰温度较高,燃烧不稳定,测定重线性差,高温区和原子化区域很窄,不具有还原性,通常燃助比(空气/乙炔)在1:6以上,火焰处于贫燃状态。化学计量火焰层次清晰、分明、稳定,噪声少,背景低,适宜于热解离,稍有还原性,在这种火焰状态下测定,具有较高的灵敏度和精密度,其燃助比为1:4。发亮性火焰,带黄色光亮,层次稍模糊,火焰温度较化学计量火焰低而还原性强,燃助比小于1:4。富燃火焰温度低,黄色发亮,层次模糊,还原性强,电子密度较高,其燃助比小于1:3。由此可见,燃助比不同,火焰温度和氧化还原性质也不同,原子化效率也就发生改变,因此影响分析的灵敏度和精密度,应当通过实验选择最佳燃助比。一般是在固定助燃气流量的条件下,改变燃气流量,吸喷测定标准溶液的吸光度,绘制吸光度---燃助比曲线,吸光度大而且读数稳定的燃助比为最佳燃助比。通常情况下,测定高熔点的惰性元素,如银、金、铂、钯、镓、铟宜用贫燃火焰。多数元素宜用化学计量火焰。难解离和易还原的元素,宜用发亮性和贫燃火焰,铬是一个典型。有些元素易原子化,其对燃助比反应迟钝,铜是一个典型例子。对燃助比反应敏感的元素,如铬、铁、钙要特别注意燃气和助燃气的流量和压力的恒定,才能保证得到良好的分析结果。五、观测高度的选择就火焰的结构而言,分四个区域。预热区:燃气经此区域被加热到着火温度。第一反应区:燃烧不充分,发生着复杂的反应,其中有一个兰色的核心。中间薄层区:温度较高,厚度较小,是产生自由原子的主要区域。其厚度因元素性质不同而异。铜、镁、银原子产生后,因再化合速度较慢,则此区较宽。钙、钡、锶原子产生后,在化合速度快,则此区较窄。第二反应区:氧化剂较充分,燃烧充分,反应产物扩散进入大气。由此可见,由于火焰不同区域具有不同的温度和具有不同的氧化性或还原性,因此,火焰不同区域的待测元素自由原子密度及干扰成分浓度也不同。为了获得较高的灵敏度和避免干扰,应选择最佳观测高度,让光束通过火焰的最佳区域。观测高度可大致分三个部位:光束通过氧化焰区。这一高度大约是离燃烧器缝口6---12mm处。此处火焰稳定,干扰较少,对紫外线吸收较弱,但灵敏度稍低。特别是吸收线在紫外区的元素,适于这种高度。光束通过氧化焰和还原焰。这一高度大约是离燃烧器缝口4---6mm处。此处火焰稳定性比前一种差,温度稍低,干扰较多,但灵敏度较高。适用于铍、铅、硒、锡、铬等元素分析。光束通过还原焰。这一高度大约是离燃烧器缝口4mm以下,此处火焰稳定性最差,干扰最多,对紫外线吸收最强,而吸收灵敏度较高,适用于长波段元素的分析。燃烧器高度的选择,通常是在固定的燃助比的条件下,测量标准溶液在不同燃烧器高度时的吸光度进而绘制吸光度---高度曲线,根据曲线选择合适的燃烧器高度,以获得较高的灵敏度和稳定性。

  • 什么叫火焰石墨炉一体机?

    什么叫火焰石墨炉一体机?有什么优势??那种石墨炉控制程序和主机分开,石墨炉炉头和火焰燃烧头在同一个切换平台的算一体机吗?

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