
- •Каковы правила отборы проб из партии материала с целью получения репрезентативной выборки для лабораторных испытаний?
- •Расскажите об устойчивости текстильных материалов к действию светопогоды.
- •48. Атомно-эмиссионная спектроскопия. Физические основы. Классификация методов. Приборы. Области использования атомно-эмиссионного анализа.
- •49. Плазменная эмиссионная спектроскопия (фотометрия пламени). Области использования пламенной фотометрии.
- •50. Рентгенофазовый анализ. Физические принципы рентгенофазового анализа. Классификация методов. Приборы. Области использования.
- •51. Рентгеноспектральный анализ. Физические основы. Классификация методов. Приборы. Области использования.
- •Классификация методов хроматографии
- •53. Охарактеризовать методы газовой, газожидкостной, жидкостной хроматографии, хроматографии на бумаге и тонком слое. Приборы и оборудование. Области использования.
- •54. Физико-химические основы капиллярного электрофареза. Классификация методов. Приборы и области использования электрофареза.
49. Плазменная эмиссионная спектроскопия (фотометрия пламени). Области использования пламенной фотометрии.
Пламенная фотометрия является одним из вариантов эмиссионного спектрального анализа и основана на измерении интенсивности света, излучаемого возбужденными частицами (атомами или молекулами) при введении вещества в пламя горелки.
Принцип метода заключается в том, что раствор анализируемого вещества распыляют с помощью сжатого воздуха в пламени горелки, где происходит ряд сложных процессов, в результате которых образуются возбужденные атомы или молекулы. За счет энергии пламени, легко возбуждаемым атомом вещества (K, Na, Ca), сообщается избыточная энергия. Атомы этих металлов переходят в возбужденное состояние, характеризующееся переходом валентных (наружных) электронов на более высокие энергетические уровни. Через 10-8 секунды происходит их возврат на основные уровни, что сопровождается выделением порций энергии (квантов света). Совокупность квантов света приводит к образованию светового потока с длиной волны, характерной для атомов K, Na, Ca. Их излучение направляют в спектральный прибор, выделяющий излучение определяемого элемента светофильтрами или другими монохроматорами. Попадая на детектор (фотоэлемент), излучение вызывает фототок, который после усиления измеряют стрелочным гальванометром. Нахождение содержания определяемого вещества проводят с помощью градуировочного графика зависимости величины фототока от концентрации элемента, который строят по результатам анализа серии стандартных растворов. Отклонение от линейности градуировочного графика наблюдается в области больших (больше 100 мкг/мл у калия) и малых концентраций. В первом случае происходит самопоглощение света невозбужденными атомами, а во втором - уменьшается доля свободных атомов за счет смещения равновесия реакции ионизации атомов. Методами АЭА можно исследовать твёрдые и жидкие пробы.
Приборы:
а) фильтровой пламенный фотометр типа ФПЛ-1 для определения Na, K, Ca из одного раствора прямым методом;
б) пламенный фотометрический анализатор жидкости ПАЖ-1 для определения микроколичеств Na, K, Ca и Li при их совместном присутствии в растворе;
в) пламенный фотометр FLAPHO-4 для определения Li, Na, K, Ca и Rb.
Классификация: Различают качественный, полуколичественный и количественный АЭА. Качественный анализ проводят путём идентификации спектральных линий в спектре пробы, т.е. установления их длины волны, интенсивности и принадлежности тому или иному элементу.
Область применения: Пищевая промышленность, медицина и фармацевтика, производство химикатов, нефтяная промышленность, анализ почвы и воды, производство удобрений.
50. Рентгенофазовый анализ. Физические принципы рентгенофазового анализа. Классификация методов. Приборы. Области использования.
Основной задачей рентгенофазового анализа (РФА) является идентификация различных фаз в их смеси на основе анализа дифракционной картины, даваемой исследуемым образцом. Определение вещества в смеси проводится по набору его межплоскостных расстояний и относительным интенсивностям соответствующих линий на рентгенограмме.
Целью рентгенофазового анализа является идентификация вещества в смеси по набору его межплоскостных расстояний (d) и относительным интенсивностям (I) соответствующих линий на рентгенограмме. Для этого, согласно закону Брегга — Вульфа, необходимо определение углов отражения θ.
Классификация: метод качеств. и количеств. анализа фазового состава поликристаллич. материалов, основанный на изучении дифракции рентгеновских лучей.
Приборы: Рентгеновский дифрактометр D8 Advance Bruker AXS (Германия), Дифрей-100µ. DIFFRAC Plus: наиболее эффективный пакет программного обеспечения для рентгеновской дифракометрии.
Область применения: криминалистика, минералогия, металлургия, машиностроение, геология, горнодобывающая промышленность, неорганическая и органическая химия, строительство, экология, фармацевтика.