
- •Лабораторная работа № 1 определение массовой концентрации тяжелых металлов в воде методом атомно-абсорбционной спектрометрии
- •1. Задачи работы.
- •2. Предварительные сведения.
- •3. Описание экспериментальной установки.
- •4. Порядок выполнения лабораторной работы.
- •4.1. Включение и настройка спектрометра
- •4.2. Ручная градуировка.
- •4.3. Установление точки граница сплайна.
- •5. Методика выполнения измерения массовой концентрации вещества.
- •5.1. Проведение «холостой атомизации».
- •5.2. Выполнение измерений пробы.
- •5.3. Обработка результатов измерений
- •5.4. Оформление результатов измерения
- •6. Содержание отчета
- •7. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 2 измерение концентрации компонентов в газовой смеси методом инфракрасной спектрометрии
- •1. Задачи работы
- •2. Предварительные сведения
- •3. Описание экспериментальной установки
- •4. Порядок выполнения работы
- •5. Содержание отчета
- •5. Содержание отчета
- •6. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №3 измерение концентрации оксида углерода и углеводородов в отработанных газах автомобилей
- •1. Задачи работы
- •2. Предварительные сведения
- •2.1. Характеристика выбросов автотранспорта
- •2.2. Идеальное соотношение горючего и воздуха
- •2.4. Описание экспериментальной установки
- •3. Порядок выполнения работы
- •5. Содержание отчета
- •6. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4 исследование спектров поглощения газов методом инфракрасной фурье спектроскопии
- •4. Порядок выполнения работы
- •4.1. Подготовка Фурье-спектрометра к работе.
- •4.2. Проведение измерений.
- •5. Содержание отчёта
- •6. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 5 измерение счётной концентрации аэрозольных частиц методом оптического светорассеяния
- •1. Задачи работы
- •2. Предварительные сведения
- •2. Описание экспериментальной установки
- •3. Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа № 6 измерение озона с помощью ультрафиолетового фотометрического газоанализатора
- •3. Принципиальные измерительные схемы фотометрических газоанализаторов
- •4.Описание ультрафиолетового газоанализатора ф 102-2 и лабораторной установки.
- •5. Описание лабораторной установки
- •6.Порядок выполнения работы.
- •6.1.Подготовка генератора к работе.
- •Измерение концентрации озона в воздухе лаборатории.
- •7. Обработка результатов измерений.
- •8.Содержание отчета
- •9.Контрольные вопросы.
- •Лабораторная работа №7 определение содержания тяжелых металлов в воде методом вольтамперометрии
- •2. Описание экспериментальной установки.
- •3. Порядок выполнения лабораторной работы
- •3.1. Контроль чистоты измерительных ячеек
- •3.2. Определение концентраций элементов по методу добавок
- •3.3. Определение концентрации элементов по методу стандартов
- •Лабораторная работа № 8 измерение концентрации составляющих газовой смеси с помощью квадрупольного масс-спектрометра
- •1. Задачи работы.
- •2. Описание экспериментальной установки
- •2.1. Откачная вакуумная система и система ввода пробы (свп).
- •3. Порядок выполнения работы.
- •Лабораторная работа № 9 измерение влажности воздуха с помощью резистивных датчиков влажности
- •3. Методика выполнения работы
- •4.Содержание отчета
- •Лабораторная работа № 10
- •1. Задачи работы
- •2. Предварительные сведения
- •3. Порядок выполнения работы
- •4. Содержание отчета
- •5. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 11 измерение мощности амбиентной дозы гамма-излучения
- •1. Цель работы
- •2. Принцип работы и описание ионизационного дозиметра гамма-излучения
- •2.1 Технические характеристики дозиметров
- •2.2 Объем радиационного контроля
- •3. Измерение мощности амбиентной дозы гамма-излучения
- •Проведение измерений мощности амбиентной дозы гамма-излучения –н*(10) переносным дозиметром дбг-06т.
- •4. Содержание отчета
- •5. Контроль точности результатов дозиметрических измерений
- •Лабораторная работа №12 проведение многократных измерений концентрации составляющих атмосферы с помощью компьютеризированного масс-спектрометра
- •1. Задачи, решаемые при выполнении лабораторной работы
- •2. Краткие сведения о методе масс-спектрометрического анализа.
- •Порядок выполнения работы.
- •Методика обработки результатов прямых многократных измерений.
- •10.Содержание отчета
- •11.Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 13 поверка газоанализатора
- •1. Задачи работы
- •2. Описание экспериментальной установки
- •3. Поверка газоанализатора
- •4. Методика поверки газоанализаторов
- •5. Содержание отчета
- •6. Контрольные вопросы.
- •Лабораторная работа № 14 поверка радиометров ионизирующих излучений.
- •1. Задачи, решаемые при выполнении работы:
- •2. Предварительные сведения.
- •4. Характеристики дозиметра - радиометра ирд-02б1
- •5. Принцип работы радиометра β - излучения ирд-02б1
- •6. Поверку радиометров проводят в следующей последовательности:
- •7. Общие указания по эксплуатации радиометра β - излучения и порядок выполнения лабораторной работы
- •8. Задание
- •8.1. Операции поверки.
- •8.2. Средства поверки
- •8.3. Условия проведения поверки и подготовка к ней
- •8.5. Оформление результатов поверки
- •8.6. Порядок работы с радиометром ирд-02б1
- •8.7. По результатам измерений оформить:
- •9. Обработка результатов измерений
- •10. Результаты лабораторной работы оформить протоколом измерений
- •11. Требования к отчету:
- •12. Контрольные вопросы:
- •Лабораторная работа №15 разработка государственного стандарта "гси. Газоанализатор оптико-акустичесий. Методика поверки"
- •1. Задачи, решаемые при проведении лабораторной работы
- •2.5. Средства поверки
- •8 Проверка стабильности газоанализатора
- •9. Оформление результатов поверки
- •4. Контрольные вопросы.
- •Лабораторная работа № 16 фотометрический метод измерения компонент в воде с помощью спектрофотометра сф-46
- •1. Задачи работы:
- •2. Описание лабораторной установки
- •3. 2. Принцип действия и устройство спектрофотометра сф-46
- •3.3. Устройство спектрофотометра
- •3.4. Подготовка к работе спектрофотометра
- •Порядок выполнения работы
- •5. Содержание отчета
- •Лабораторная работа № 17 измерение концентрации закиси азота с помощью оптико-акустического газоанализатора
- •1. Задачи работы
- •2. Краткие теоретические сведения
- •3. Описание лабораторной установки
- •4. Порядок выполнения лабораторной работы
- •5. Обработка результатов измерений
- •Лабораторная работа № 18 измерение концентрации озона с помощью хемилюминесцентного газоанализатора
- •3.Описание лабораторной установки.
- •Порядок выполнения работы
- •4.1.Подготовка генератора и озонометра к работе
- •4.2. Калибровка озонометра
- •4.3. Измерение концентрации озоно-воздушной смеси генератора
- •4.4.Подготовить приборы к выключению.
- •4.5. Обработка результатов измерений
- •4.6. Содержание отчета
- •4.7.Контрольные вопросы
- •Литература
- •Приложение обработка результатов измерений в лабораторных работах
- •Методы прямых количественных определений с помощью инструментальных измерений
3.3. Устройство спектрофотометра
Спектрофотометр состоит из монохроматора 1, МПС 2, кюветного отделения 3, камеры 4 с фотоприемниками и усилителем и осветителя 5 с источниками излучения и стабилизатором. Оптические и механические детали, входящие в монохроматор и закрытые защитным кожухом 6, а также отсчетное устройство 7 установки длин волн и переключатель 8 щели расположены на основании 9. К этому основанию жестко крепится дополнительное основание 23, несущее на себе съемные части СФ-46 - кюветное отделение и камеру с фотоприемником и усилителем.
Рис.16.2.
Внешний вид спектрофотометра СФ-46.
В СФ-46 имеется пять пар щелей с номинальными значениями 0,15; 0,5; 1,0; 2,5; 6,0 нм. Рабочая высота каждой щели 15 мм. Изменение входной и выходной щелей осуществляется одновременно при помощи рукоятки 8.
В СФ-46 используются два источника сплошного спектра: дейтеривая лампа для работы в области спектра от 190 до 350 нм и лампа накаливания для работы в области спектра от 340 до 1100 нм. Смена источников излучения производится в диапазоне от 340 до 350 нм путем переключения рычага 11.
Кюветное отделение 3 предназначается для установки исследуемых и контрольных образцов. Для исследования жидкостей в комплекте СФ-46 имеются прямоугольные кюветы из стекла для слоя жидкости толщиной 10 мм. Прямоугольные кюветы помещаются в держатель с четырьмя гнездами. Каретка с образцами перемещается с помощью рукоятки 17 и может фиксироваться в четырех положениях “1”, “2”, “3” и “4”, соответствующим четырем кюветам.
Измерение коэффициентов пропускания образцов производится при плотно закрытой крышке кюветного отделения.
Переключение фотоэлементов производится с помощью рукоятки 12. Если рукоятка находится в положении “Ф”, в схему включен сурьмяно-цезиевый фотоэлемент, если она установлена в положение “К”, в схему включен кислородно-цезиевый фотоэлемент.
Внизу на основании расположены индикаторная лампа 13 СЕТЬ и кнопка СЕТЬ.
На передней стеке камеры 4 располагаются рукоятка 14 переключения шторки и рукоятка 15 установки нуля. Установка нуля осуществляется потенциометром с двойной регулировкой (грубой и тонкой), поэтому необходимо пользоваться им с большой осторожностью.
3.4. Подготовка к работе спектрофотометра
Кнопка СЕТЬ служит для включения и выключения СФ-46, расположенная над ней индикаторная лампа сигнализирует о его состоянии.
Рукоятка 16 предназначена для установки требуемых длин волн, значение которых снимается по отсчетному устройству 7.
Переключатель 8 служит для выбора щелей, которые необходимо менять по спектральному диапазону. Значение спектральных ширин щелей в нанометрах награвировано на передней панели СФ-46 .
Рукоятка 17 служит для ввода и вывода из светового пучка измеряемого образца.
Рукоятка 14 предназначена для открывания шторки (положение ОТКР) и закрывания ее (положение ЗАКР). Рукояткой 15 производится компенсация темнового тока фотоэлементов при установки рукоятки 14 в положении ЗАКР.
Рукоятка 12 предназначена для смены фотоэлемента, а рычагом 11 производится переключение источников излучения. Клавиатура МПС 2 предназначена для управления системой и ручного ввода данных.
Клавиша ПУСК служит для включения МПС, о чем сигнализирует высвечиваемая запятая на табло.
При нажатии клавиш “Ш(0)” и “К(1)” определяются выходные напряжения при неосвещенном фотоэлементе (“Ш(0)”) и при световом потоке, прошедшем через контрольный образец(“К(1)”). Значения выходных напряжений высвечиваются на фотометрическом табло в вольтах.
При нажатии клавиш “(2)” и “D(5)” происходит вычисление коэффициентов пропускания и оптической плотности в процентах пропускания или в единицах оптической плотности соответственно.
Клавиша “Ц/Р” служит для перевода МПС из разового режима в цикличный и наоборот, о чем сигнализирует горящий индикатор “Р” (разовый) или “Ц” (цикличный).
Клавиши “С(4)” и “А(3)” предназначены для работы СФ-46 в режиме определения концентраций и скорости изменения плотности во времени.
Клавиши “СБР”, “УТВ”, “С” и “b” служат для сброса и ввода в МПС значений коэффициентов в режимах С и А. Эти коэффициенты вводятся клавишами “0” -”9”.
При нажатии клавиши в левой части фотометрического табло высвечивается символ, соответствующий режиму работы МПС.