- •Кафедра энергетики и электроники атомно-абсорбционная спектрометрия
- •От составителей
- •Введение
- •Цель работы
- •Глава 1. Основы спектрального анализА
- •1.1 Характеристики излучения
- •1.2 Оптические характеристики вещества
- •1.3 Поглощение и излучение спектральных линий
- •1.4 Вероятности переходов
- •1.5 Уширение спектральных линий.
- •1.6 Коэффициент поглощения и испускания в спектральной линии
- •1. 7 Спектральные приборы
- •Глава 2. Атомно-абсорбционный анализ
- •2.1 Методы измерения поглощения
- •2.2 Схема атомного-абсорбционного метода Уолша
- •2.3 Оборудование атомно-абсорбционного анализа
- •Глава 3. Атомно – абсорбционный спектрометр мга – 915
- •3.1 Принцип действия и физические основы спектрометра
- •3.2 Функциональная схема спектрометра
- •3.3 Конструкция спектрометра
- •3.4 Порядок работы со спектрометром
- •3.4.1 Расположение органов управления и их назначение
- •Установка спектрометра «мга-915» на рабочем месте
- •3.4.3 Установка и смена графитовой кюветы
- •3.4.4 Установка спектральных источников излучения
- •3.4.5 Включение и настройка спектрометра
- •4. Порядок выполнения работы
- •5. Контрольные вопросы
3.3 Конструкция спектрометра
В
состав спектрометра входят
(рис. 14 ):
измерительная часть (I),
кнопки общего включения 12, фотоэлектрический
умножитель с высоковольтным источником
питания, усилители, плата обработки
аналогового сигнала и АЦП, синхродетекторы
на 50 и 100 кГц, плата источника питания,
фотодиод, силовой
трансформатор. Спектрометр работает
только под управлением персонального
компьютера (II).
В
блоке атомизации (рис.15)
расположены латунные
никелированные цилиндры 2 с
запрессованными в них графитовыми
контактными втулками 3, между которыми
находится цилиндрическая графитовая
кювета с пиропокрытием 4 и дозировочным
отверстием 5. В латунных цилиндрах
находятся просветленные кварцевые окна
8. Для ввода пробы открывается крышка 6
с ручкой 7.
Ось магнита 9 расположена перпендикулярно плоскости рисунка. Положение полюсников магнита отмечено прямоугольником 10. Левый цилиндр является подвижным (для замены кюветы и компенсации ее термического расширения). Его перемещение вместе с электродом 13 (с отверстиями 11 для водяного охлаждения) осуществляется с помощью пружины 12, рычага 14 и эксцентрика 15. Символами I и II показаны возможные положения рычага 14.
Пневматическая схема спектрометра включает в себя (рис. 16): пять клапанов, два дифференциальных датчика давления, капилляры и два ротаметра. Первый клапан (внешний) обеспечивает обдув графитовой кюветы снаружи, второй и третий клапана - обдув внутренней части графитовой кюветы (с разными скоростями), остальные клапаны предназначены для работы с ртутно-гидридной приставкой.
3.4 Порядок работы со спектрометром
Перед началом эксплуатации спектрометра «МГА-915» необходимо провести внешний осмотр его составных частей с целью и убедиться в отсутствии внешних повреждений составных частей спектрометра.
3.4.1 Расположение органов управления и их назначение
На лицевой панели спектрометра «МГА-915» расположены следующие органы управления:
кнопка «СЕТЬ» для включения питания спектрометра «МГА-915»;
индикаторная лампа, сигнализирующая о включении спектрометра;
кнопка «СТОП» для аварийного выключения спектрометра.
На задней панели спектрометра расположены:
кабель питания;
разъем для подключения компьютера (либо кабель, уже вставленный в разъем);
штуцера для ввода и вывода воды, охлаждающей электроды атомизатора;
емкость для жидкости (холодильник) с вентилятором и просмотровым окном;
штуцер для ввода аргона;
выходной штуцер для подачи аргона на ртутно-гидридную приставку.
Под левой откидной крышкой расположен блок револьверного типа со спектральными источниками излучения, а также формирующая оптика.
Н
а
верхней плите спектрометра расположен
блок атомизации,снабженный
откидным люком (в последних модификациях
отсутствует) для обеспечения
доступа к графитовой кювете в атомизаторе
(для ввода пробы и смены
кюветы). На верхней плите также расположен
монохроматор, детектор и система
продувки аргоном с клапанами.
