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