Атомно-абсорбционный анализатор

 

(1873051

Союз Советскик

Социвлистическик

Республик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

{61) Дополнительное к авт. свид-ву (51) М. Кл. (22) Заявлено 01.04. 77 (21) 2471627/18-25

6 01 N 21/31 с присоединением заявки №

ГееудерстеаеЫ1 квинтет

СССР ио делам изебретеиий и открытий (23) Приоритет (5З) УДК 543.422. (Q88.8) . Опубликовано 15. 10.81. Бюллетень № 38

Дата опубликования описания 15 . 10 .81

Г. Б. Свешников, В. И. Касаткин, В. С

А. Н. Дубровин, П. Ф. Свистов, Б. П. и Ю. И. Туркин (72) Авторы изобретения тав,, ов

Ленинградский ордена Ленина и ордена о Красного

Знамени государственный университет (71) Заявитель (54) АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ АНАЛИЗАТОР

Изобретение относится к атомно" абсорбционному анализу и может быть: использовано для определения паров элементов, имеющих редкий спектр (ртуть, йод и др.}, в лабораторных и полевых условиях при геохимических поисках рудных месторождений, выяснении степени зараженности атмосферы, контроля за состоянием охраны труда и техники безопасности на горнодобывающих и горнообрабатывающих,предприятиях, в санитарно-эпидемиологических целях.

Известны атомно-абсорбционные анализаторы с многовходовыми поглощаю-" щими кюветами. В этих анализаторах луч света отражается от первого, второго и т.д. зеркал, а затем попадает в светоприемное устройство.

Канал сравнения отсутствует или выполнен отдельно $1).

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является атомно-абсорбиионный анализатор, со" держащий источник света, объектив, в котором описана многоходовая кювета, фильтр, диафрагмы, выделяющие световые потоки рабочего канала и канала .сравнения, модулятор светового потока, поглощающую кювету типа

Фабри-Перо, приемник излучения и вто ричный прибор P)

Недостатками этих устройств являются сложность оптической схемы кюветы (в ней не увязаны вспомогательные оптические и другие элементы) из-sa применения клинового модулятора; . сложность юстировки, поскольку взаимно связаны юстировка клиньев модулятора относительно кюветы и юстировка зеркал кюветы на заданное число отражений; сложность конструкции.

Цель изобретения — упрощение оптической схемы и конструкции, упрощение юстировки атомно-абоорбционного анализатора, повьппение помехоустойчивости во время производства поле" вых наблюдений.

873051

25

Зо

Поставленная цель достигается тем, что в атомно-абсорбционном анализаторе зеркала кюветы выполнены с,кольцевой зоной, прозрачной для лучей канала сравнения..

На чертеже изображена оптическая схема анализатора, Анализатор состоит из источника 1 света, входного объектива 2, выходного объектива 3, фильтра 4, диафрагм 5 и 6, кюветы типа Фабри-Перо, состоящей иэ зеркал 7 и 8, приемника 9 излучения, регистрирующей системы 10, уравнивающего устройства (аттенюатора) 11, модулятора 12. В прибор может вводиться плоскопараллельная пластинка 13 с известным поглощением на длине волны рабочей линии, Атомно-абсорбционный анализатор работает следующим образом.

Излучение источника 1 света формируется объективом 2 в параллельном пучке. Резонансная линия анализируемого элемента выделяется фильтром 4 в комбинации с диэлектрическими зеркалами 7 и 8. Излучение резонансной линии, многократно проходя через пог.лощающую кювету, содержащую пары (аэроэоль) анализируемого элемен1 та, испытывает поглощение, которое определяется схемой 10 регистрации.

При этом рабочий сигнал сравнивается с непоглощенным излучением, для чего в кювету введен канал сравнения, в котором свет испытывает однократное прохождение. Поглощение при однократном прохождении весьма мало ввиду небольшой длины кюветы. Световые пучки в рабочем канале и в канале сравнения выделены диафрагмами 5 и 6 так, что свет рабочего канала проходит через центральное отверстие диафрагмы 5, многократно отражается от зеркал 7 и З,выходит из кюветы через центральное отверстие диафрагмы 5, далее через свободные от зеркальных покрытий зоны зеркал

7 и 8 и выходит из кюветы через боковые отверстия диафрагмы 6.

Механический модулятор 12 пооче редно перекрывает центральное и боковые отверстия диафрагмы 5, так что на фотоприемник попадают поочередно пучки рабонего канала и канала сравнения. Схема регистрации измеряет отношение интенсивностей световых потоков.

Для определения абсолютных концентраций прибор калибруется, нуль шкалы прибора устанавливается при настройке устуойством (аттенюатором) 11, сравнивающим световые потоки в обоих каналах при отсутствии поглощения (точнее, при поглощении, меньшем нижнего предела чувствительности анализатора), Положение (наклон) градуировочного графика анализатора, построенного по эталонным измерениям, зависит от степени юстировки многоходо вой кюветы Фабри-Перо. Юстировка, в. свою очередь, может изменяться при колебаниях температуры, вибрациях и т. д. Для контроля положения графика в ход лучей рабочего канала вводится плоскопараллельная пластинка 13 с известным погдощением на длине волны зондирующей линии, большим верхнего заданного предела обнаружения, По сравнению с известным пред.лагаемый атомно-абсорбционный анали- затор имеет простую оптическую схему кюветы, так как состоит только иэ двух зеркал, что сильно упрощает конструкцию кюветы. В результате может быть применен существенно более простой модуляторпрерыватель, светового потока, так как направление лучей обоих каналов остается неизменным, Кроме того, юстировка кюветы сводится к установке параллельности зеркал 7 и 8 и не связана с юстировкой других элементов оптической схемы анализатора, это сильно повышает стабильность юстировки, что особенно важно в полевых условиях работы прибора.

Формула изобретения

Атомно-абсорбционный анализатор, содержащий источник света, объектив, фильтр, диафрагмы, выделяющие световые потоки рабочего канала и канала сравнения, модулятор светового потока, поглощающую кювету типа

Фабри-Перо, приемник излучения, вторичный прибор, о т л и ч а ю щ н йс я тем, что, с целью упрощения оптической схемы, конструкции и юстировки прибора, зеркала кюветы выполне873051

Составитель С. Соколова

Техред А. Бабинец Корректор М. Демчик

Редактор И. Касарда

Заказ 9019/66 Тираж 910 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35., Раушская наб, д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

5 ны с кольцевой зоной, прозрачной для лучей канала сравнения.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Львов Б. В. Атомно-абсорбционный спектральный анализ,(M., 1966, с. 152.

2. Патент ГДР Ф 42445, кл 42 h 3/08 1965

Атомно-абсорбционный анализатор Атомно-абсорбционный анализатор Атомно-абсорбционный анализатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической физике, а именно к исследованию и анализу материалов с помощью оптических сред

Изобретение относится к техническим средствам контроля качества нефтепродуктов (НП) и горючесмазочных материалов (ГСМ)

Изобретение относится к области исследования физико-химических свойств контроля качества нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов

Изобретение относится к технике диагностики состояния магистральных газопроводов и хранилищ

Изобретение относится к способам определения палладия и платины в рудах, содержащих большие количества железа, меди, цинка и других металлов

Изобретение относится к способу контролирования степени и однородности прокаливания глиноземов в процессе их производства

Изобретение относится к спектральным газоразрядным лампам с полым катодом, предназначено для работы в аппаратуре атомно-абсорбционного анализа, содержит колбу с увиолевым окном для выхода излучения прозрачного в ультрафиолетовой части спектра и размещенные в ней анод, электроизоляционную трубку и полый катод, катод основную разрядную полость в виде цилиндра, открытого с одной стороны и выполненного из материала, спектр которого необходимо получить

Изобретение относится к области абсорбционной спектроскопии и может быть использовано для контроля концентрации меркаптановой смеси - наиболее широко применяемой в качестве одоранта промышленной газовой смеси (ПГС), без которого невозможно использование ПГС в качестве безопасного топлива

Изобретение относится к исследованию и анализу материалов с помощью оптических средств с использованием инфракрасных видимых или ультрафиолетовых лучей и может быть использовано для анализа нефтей и нефтепродуктов, для идентификации и быстрого измерения октанового числа, качества товарных бензинов, в молочной промышленности для определения жирности молока, в медицине для анализа крови, мочи, в химической промышленности для анализа качества продукции и др
Наверх