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氩气吹氩---影响光谱仪质量因素
在影响光谱仪质量的因素中,吹氩效果是一个重要因素。 氩气吹扫的主要功能是在样品被激发时排出火花室中的空气,并减少紫外线光谱线通过空气的吸收。这主要是由于空气中的氧和水蒸气在远紫外范围内具有强吸收带,这对分析结果有很大影响,并且不利于激发的稳定性,在激发过程中形成或放大扩散电荷并产生白点。因此,氩气的纯度必须超过99996%。此外,氩气的压力和流量也对分析质量有一定的影响,这决定了氩气对放电表面的冲击能力。该兴奋性应足够低,不足以冲走样品激发过程中产生的氧气和氧化物。这些氧化物在电极表面上聚集,从而抑制更多
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一篇读懂光谱仪为什么一定要用高纯氩气?
众所周知,氩气在光谱仪中的作用相对重要,而光谱仪要求气体为高纯度氩气。 目前,市场上的许多高纯度氩气无法达到ppm水平,这无法确保光谱能够被充分激发。尤其是钢瓶顶部的氩气是最好的,它下降得越多,就越不稳定。氩气作为一种保护气体,可以排出火花系统中的空气,因为空气中的氧气和水在熔融高温状态下导致金属氧化,形成保护膜,样品进一步熔化和雾化。结果是“扩散放电”,通常称为“白点”。 光谱仪中使用的氩气纯度要求≥99.996%,因为一旦氩气纯度不高,可能会更多
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为什么要用氩气作等离子气体?
1.首先相对简单的发射光谱,对发射光谱会产生极少的干扰,在原子化的特性上,电离或者激活元素周期表上的大多数元素。 2.因为在氩气和其它元素之间缺乏稳定的化合物形式,这样相对于利用其它气体作等离子气体,会比其他稀有气体的费用较低,而且氩气占空气中的1%,是最可能得到的,在工艺、细节上也比较容易获取。 3.最重要一点是,相比分子气体如氮气或氧气,氩气相对低的导热率,在这种条件下也是比较适合做等离子气体的。 从以上介绍可以看出,氩气是比较适合做等离子气体的。更多
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氢气储存难度为何如此大
自从18世纪拉瓦锡称氢为氢以来,氢的研究已有200多年的历史。作为一种气态物质,氢致力于通过增加其密度来提高氢能的使用效率。然而,由于以下三个原因,氢储存很困难。 首先,氢是所有元素中最轻的。在标准状态下,其密度为0.0899g/l,是水密度的千分之一。在-252.7℃时,它可以变成密度为70g/l的液体,仅为水的十五分之一。 其次,氢作为元素周期表中的1号元素,其原子半径非常小,氢可以通过肉眼看不到的大多数孔隙。此外,在高温高压下,氢甚至可以通过非常厚的钢板。 第三,氢非常活跃和不稳定,泄漏后容更多
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稀有气体都有哪些具体的用途
稀有气体的具体用途是什么?空气是生产稀有气体的主要原料。稀有气体混合物可以通过液态空气的分馏得到,然后通过选择性低温吸附从活性炭中分离稀有气体。惰性气体无色、无味、无味,几乎不溶于水,其溶解度随着分子量的增加而增加。稀有气体分子由单个原子组成,它们的熔点和沸点都很低。随着原子量的增加,熔点和沸点逐渐增加。它们可以在低温下液化。 除氦外,最外层的电子层很少有稳定的8电子构型,因此在一般情况下,它们不容易获得或失去电子并形成化学键。它们的化学性质非常不活泼,这不仅使其难以与其他元素结合,而且还以单原子分子更多
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氧同位素-氧18的氧气的用途
氧元素的稳定同位素,符号岾o,缩写为18o。1929年,w.f.giorgio和h.l.johnston利用分子光谱学发现天然氧由氧16、氧17和氧18同位素组成。现代测量表明,空气中氧同位素的确切成分是氧16:氧17:氧18=2667:1:5.5。 1937年,h.c.yuri和j.r.hoffman通过水蒸馏获得富氧水(重氧水)。在现代,分离氧气18的主要方法仍然是水蒸馏法,通过水蒸馏法可以获得99.8%的h218o。一氧化碳或一氧化氮的低温蒸馏也可以从氧气18中分离出来。 由于发现了重氧同更多