气体放电光源的工作原理:气体放电光源的工作原理是6F
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试简述空心阴极灯的工作原理?
2、作用:空心阴极灯的阴极内壁材料的其作用是在负高压的条件下,由于灯内的惰性气体能够激发内衬材料,就能产生其能级跃迁而产生其特征谱线,即可提供分析用的“分析线”。例如锌灯在点燃的工作条件下。
钨棒。空心阴极灯是为了解决原子吸收法的实际测量问题,1955年由A.Walsh提出,阳极是钨棒,阴极是待测元素。空心阴极灯是一种特殊形式的低压辉光放电锐线光源,因为空心阴极灯发射锐线光源。
空心阴极灯的主要操作参数是灯电流。空心阴极灯(hollowcathodelamp),为了解决原子吸收法的实际测量问题,1955年由A.Walsh提出,它是一种特殊形式的低压辉光放电锐线光源,因为空心阴极灯发射锐线光源。
它主要用于痕量元素杂质的分析,具有灵敏度高及选择性好两大主要优点。广泛应用于各种气体,金属有机化合物,金属醇盐中微量元素的分析。但是测定每种元素均需要相应的空心阴极灯。
这是原子荧光的主要部分,其他还会产生不太强的非共振荧光)。核心部件,我想应该是原子化装置吧,它不形成原子蒸汽,就谈不上空心阴极灯的辐射激发,以及往后的释放辐射能(荧光)。但生成氢化物这部分也是非常关键的。
原子吸收分光光度计的工作原理:元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原子蒸汽,对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸收。在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中被的含量成正比。其定量关系可用郎伯-比耳定律。
锐线光源是发射线半宽度远小于吸收线半宽度的光源。锐线光源发射线半宽度很小,并且发射线与吸收线中心频率一致。空心阴极灯:用一个与待测元素相同的纯金属制成。由于灯内是低电压,压变宽基本消除;灯电流仅几毫安。
1.工作电流空心阴极灯的工作电流是指正常工作状态下的通电电流,它直接影响到灯的稳定性和寿命,也是确定灯发射线强度和稳定性的重要参量。通常,工作电流的设置需要参考不同元素的特性,比如说。
题主是否想询问“空心阴极灯为什么是单色光呢”?气体压力低、阴极温度低等。1、灯内填充气体压力低,压力变宽很小。2、阴极温度较低,热变宽也很小。3、同时气体密度低。
镝灯的工作原理是怎样的?
幻灯机把要显示的幻灯片,由光源通过光学器件直射到屏幕上;投影仪把水平放置的投影片,由光源通过光学器件射向平面镜,再由平面镜反射到屏幕上。光源有溴钨灯和镝灯两种,聚光镜多采用有机玻璃螺纹透镜。
其工作电压可分为直36~220V,交流可达380V。防爆接线盒和防爆壳体是其主要结构件。防爆电磁铁类这类产品主要有防爆电磁铁、防爆电磁阀、防爆电磁驱动器等产品。其工作原理是在电磁场作用下,通过产生的电磁力来推动机械设备工作。
充氙的HID灯泡,内有类似卤化物的碘盐,光色和碘盐成份有关,我认为是金卤灯的一种,,也可以叫成HID灯,或金属卤化物灯。
氙气灯是将灯管内的氙气电离后将两级接通,然后才点亮的所以在启动时要瞬间将电压升高到几万伏的电压,然后将氙气电离,这个时候电流很大。
二、幻灯机的基本结构和工作原理虽然幻灯的种类繁多,用途各异,但是它们的基本结构和工作原理却是相同的。其结构一般有操作系统、换片系统、光学系统、电路系统、传动系统和冷却系统等。下面以常用的透射式幻灯机为例简单加以介绍。
灯体的机械性能,主要体现在灯体部件的机械强度,使灯体在连续有效工作的时间内,不变形、耐磨损、耐腐蚀、抗震、抗压;灯的壳体必须有严格的防水、防尘、防静电、防潮要求。
(5)用于镝灯的制备,在镝灯中采用的工作物质是碘化镝,这种灯具有亮度大、颜色好、色温高、体积小、电弧稳定等优点,已用于电影、印刷等照明光源。(6)由于镝元素具有中子俘获截面积大的特性。
1909年,库利奇发明了钨丝的加工工艺,为白炽灯泡的生产和推广起了决定性的作用,其基本原理一直沿用到今天。编辑本段规格牌号特性及用途WB001绕制性能好,不下垂。
(5)用于镝灯的制备,在镝灯中采用的工作物质是碘化镝,这种灯具有亮度大、颜色好、色温高、体积小、电弧稳定等优点,已用于电影、印刷等照明光源。(6)由于镝元素具有中子俘获截面积大的特性。
气体放电灯原理
高压钠灯是一种高强度气体放电灯泡。由于气体放电灯泡的负阻特性,如果把灯泡单独接到电网中去,其工作状态是不稳定的,随着放电过程继续,它必将导致电路中电流无限上升,最后直至灯管或电路中的零部件被过流烧毁。
弧光放电灯:由弧光放电而发光的灯。原理:辉光放电:在低压气体中显示辉光的放电现象。例如,在低压气体放电管中,在两极间加上足够高的电压时,或在其周围加上高频电场,就使管内的稀薄气体呈现出辉光放电现象。
氖灯是气体放电灯,是新兴的照明行业,所谓氖灯就是采用氖这种惰性气体来进行放电而起到照明作用的灯具产品,氖灯的使用非常广泛,由于其发光颜色多为橙色,因此被广泛的应用于现代城市的霓虹灯中,来达到装扮城市的作用。
金属卤素灯是为改善光色而在高压汞灯的基础上,发展起来的一种新型光源,不仅光色好,而且光效也高,通常在高压汞灯内添加某些金属卤化物,靠金属卤化物的循环作用,向电弧不断的提供相应的金属蒸汽。
一定的电压使气体电离。
40年代高压汞灯进入实用阶段。50年代后采用了适合高压汞灯所发射的、以365nm长波紫外线为主并补充红色光谱的荧光粉。1965年采用稀土荧光粉,大幅度提高了显色性和发光效率。高压汞灯的发展为高强度气体放电灯奠定了技术基础。
楼主:氙气大灯的全称是HID气体放电灯,它发光原理是利用正负电刺激氙气(XENON)与稀有金属化学反应发光,所以你会发现在HID灯泡的灯管内还有一颗小小的玻璃球,这其中就是灌满了氙气及少许稀有金属。
HID就是HighintensityDischarge高压气体放电灯的英文缩写,可称为重金属灯或氙气灯。它的原理是在UV-cut抗紫外线水晶石英玻璃管内,以多种化学气体充填,其中大部份为氙气(Xenon)与碘化物等惰性气体。
传统意义上HID氙气灯是奔驰、宝马、法拉利、奥迪等豪华车的专利,现在一些新车也开始使用HID氙气灯了,比如即将上市的上海大众PASSAT领驭。看来,HID氙气灯是大势所趋。l、氙气大灯的原理氙气大灯的全称是HID气体放电灯。
空心阴极灯的工作原理
而灯电流过小时,检测器的负高压就会提升,相应的增加噪音从而降低仪器的灵敏度,所以应将空心阴极灯保持在灯能量稳定,发射谱线正常的范围内,一般设置为最大电流的三分之一的电流值为工作电流。
不能代替。原子吸收光谱的原理就是待测样品中的金属原子吸收了特定波长的光,导致了光度变化,由此来定量的。这个特定波长指的就是这种金属原子的特征X射线,对每种金属元素都是唯一的。
原子吸收分光光度计基本原理:仪器从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测元素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测元素的含量。原子吸收分光光度计用途。
不同元素的空心阴极灯能发出特征谱线,激发火焰中待测原子。然后经光电倍增管接收,放大,数据处理,得到结果。若用氘灯(小心问一句:有氢灯么?)或钨灯,则不能发出相应元素的特征谱线。
提高灯电流可以提高灵敏度,但是灯电流较高时会缩短空心阴极灯的使用寿命。
该蒸气能吸收相应金属元素空心阴极灯发射出来的共振发射线的辐射能,其吸收情况服从比尔定律。由测得的吸光度,可分别在其工作曲线上找到相应的浓度,即可求得该金属离子在未知样品中的含量。三、仪器和试剂1、仪器。
而平行光源又称为方向光(DirectionalLight),是一组没有衰减的平行的光线,类似太阳光的效果。目标平行光产生一个圆柱状的平行照射区域,是一种与目标聚光灯相似的“平行光束”。
原子吸收分光光度计(AtomicAbsorptionSpectrometer)原子吸收分光光度计的基本部件:原子吸收分光光度计一般由四大部分组成。
【】元素灯,空心阴极灯没有什么区别;特种空心阴极灯,有别于一般空心阴极灯的基本性质。例如谱线强度高。
气体放电光源的工作原理
工作原理高压汞灯工作时,电流通过高压汞蒸气,使之电离激发,形成放电管中电子、原子和离子间的碰撞而发光。放电时波长253.7nm的共振线(辐外光谱)被吸收,可见谱线强度增加。
在电场作用下,电子在飞向阳极的途中,与载气原子碰撞并使之电离,放出二次电子,使电子与正离子数目增加,以维持放电。正离子从电场获得动能。如果正离子的动能足以克服金属阴极表面的晶格能,当其撞击在阴极表面时。
①放电灯接入工作电路后产生稳定的自持放电,由阴极发射的电子被外电场加速,电能转化为自由电子的动能。②快速运动的电子与气体原子碰撞,气体原子被激发,自由电子的动能又转化为气体原子的内能。
在电场作用下,电子在飞向阳极的途中,与载气原子碰撞并使之电离,放出二次电子,使电子与正离子数目增加,以维持放电。空心阴极灯最常用的锐线光源。它是一种低压气体放电管。
UV灯为气体放电灯,气体放电灯分为弧光放电和辉光放电,UV固化中常用UV灯为弧光放电灯,其工作原理是:在真空的石英管中加入定量的高纯汞(水银),通过对两端电极提供电压差(压降),产生离子放电,从而产生紫外线辐射。
HID为HighIntensityDischarge的缩写,即高压气体放电灯,它发光的原理是将12V电压增压至23000V的超高电压,激穿填充在石英管的氙气,使它发光。然后再将电压转成85V左右,稳定持续供应氙气灯泡发光。白昼的太阳的色温5000K。
氖灯工作原理:氖灯利用其放电发光特性,电气特性或兼用两特性,在电器设备、电子线路或仪器仪表中作指示用,在电路元件,在电器设备。电子线路或电路元件用。可以利用氖灯的发光特性,用于各种家用电器和配电板上电源指示用。
UV灯为气体放电灯,气体放电灯分为弧光放电和辉光放电,UV固化中常用UV灯为弧光放电灯,其工作原理是:在真空的石英管中加入定量的高纯汞(水银),通过对两端电极提供电压差(压降),产生离子放电,从而产生紫外线辐射。
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