Скоростные спектрометры (хроно-спектрометры)
работают
по схеме, приведённой на рис. 4, но, в отличие от предыдущих, их снабжают
устройствами быстрого циклического сканирования и широкополосными (
f
до 107гц) приёмно-регистрирующими системами. Для исследований
кинетики реакций сканирование ведётся с малой скважностью, к-рая достигается,
напр., методом "бегущей щели": вместо выходной щели в фокальной плоскости
устанавливается быстро вращающийся диск с большим числом радиальных прорезей.
Таким путём получают до 104 спектров в сек. Если время
жизни объекта слишком мало для кинетич. исследований, применяют более быстрое
сканирование вращающимися зеркалами, это приводит к большой скважности
и требует синхронизации начала процесса с моментом прохождения спектра
по щели. К скоростным спектрометрам относятся спектровизор СПВ-У (регистрирующий
до 500 спектров в сек в видимой области) и скоростной ИК-спектрометр
ИКСС-1 (ИКС-20) с регулируемым спектральным диапазоном в пределах интервала
1-6 мкм и скоростями записи от 1 до 100 спектров в сек.
2. Многоканальные С. п. с пространственным
разделением длин волн
Сканирование в этой группе приборов не
применяется, дискретный ряд длин волн (в полихроматорах) или участки непрерывного
спектра (в спектрографах) регистрируются одновременно, и оптич. часть строится
обычно по схеме, приведённой на рис. 3. Если же вместо системы, создающей
угловую дисперсию, применяется набор узкополосных светофильтров, прибор
обычно относят к фотометрам.
Многоканальные С. п. широко используются
для спектрального анализа состава веществ по выбранным аналитич. длинам
волн
. По мере
увеличения числа каналов появляется возможность изучения спектральных распределений
f(
). Рассмотрим наиболее
типичные приборы данной группы (в порядке возрастания числа каналов).
Пламенные (атомно-абсорбционные) спектрофотометры
имеют
обычно одиндва канала регистрации. Они измеряют интенсивности линий абсорбции
(эмиссии, флуоресценции) атомов элементов в пламени спец. горелок или других
"атомизаторов". В простых конструкциях аналитич.
выделяются узкополосными фильтрами (пламенные фото-
метры), в приборах более высокого класса
применяются полихроматоры или монохроматоры, к-рые можно переключать на
различные длины волн. Приборы данного типа используют в спектральном анализе
для определения большинства элементов периодич. системы. Они обеспечивают
высокую избирательность и чувствительность до 10-14 г.
Квантометры - фотоэлектрич. установки
для пром. спектрального анализа (рис. 7). Они строятся на основе полихроматоров;
выходные щели полихроматора выделяют из спектра излучения исследуемого
вещества аналитич. линии и линии сравнения, соответствующие потоки посылаются
на приёмники (фотоумножители), установленные у каждой щели. Фототоки приёмников
заряжают накопительные конденсаторы; величины их зарядов, накопленные за
время экспозиции, служат мерой интенсивностей линий, к-рые пропорциональны
концентрациям элементов в пробе. Существующие модели квантометров различаются
рабочими диапазонами спектра (внутри области 0,17 - 1 мкм), числом
одновременно работающих каналов (от 2 до 80), степенью автоматизации, способами
возбуждения спектров (дуга, искра, лазер). Они применяются для экспрессного
анализа химич. состава сталей и сплавов в чёрной и цветной металлургии,
металлич. примесей в отработанных смазочных маслах машин и двигателей для
определения степени их износа и в др. задачах.
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я