Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.urfu.ru/handle/10995/79647
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorPelipasov, O. V.en
dc.contributor.authorLabusov, V. А.en
dc.contributor.authorPut’makov, А. N.en
dc.contributor.authorChernov, K. N.en
dc.contributor.authorBorovikov, V. M.en
dc.contributor.authorBurumov, I. D.en
dc.contributor.authorSelyunin, D. O.en
dc.contributor.authorGaranin, V. G.en
dc.contributor.authorZarubin, I. А.en
dc.contributor.authorПелипасов, О. В.ru
dc.contributor.authorЛабусов, В. А.ru
dc.contributor.authorПутьмаков, А. Н.ru
dc.contributor.authorЧернов, К. Н.ru
dc.contributor.authorБоровиков, В. М.ru
dc.contributor.authorБурумов, И. Д.ru
dc.contributor.authorСелюнин, Д. О.ru
dc.contributor.authorГаранин, В. Г.ru
dc.contributor.authorЗарубин, И. А.ru
dc.date.accessioned2020-02-05T07:42:56Z-
dc.date.available2020-02-05T07:42:56Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationAnalitika i kontrol' [Analytics and Control], 2019, vol. 23, no. 1, pp. 24-34 DOI: 10.15826/analitika.2019.23.1.004en
dc.identifier.citationСпектрометр с микроволновой плазмой «ГРАНД-СВЧ» для атомно-эмиссионного анализа / О. В. Пелипасов, В. А. Лабусов, А. Н. Путьмаков, К. Н. Чернов, В. М. Боровиков, И. Д. Бурумов, Д. О. Селюнин, В. Г. Гаранин, И. А. Зарубин // Аналитика и контроль. — 2019. — № 1. — С. 24-34. — DOI: 10.15826/analitika.2019.23.1.004.ru
dc.identifier.issn2073-1450online
dc.identifier.issn2073-1442print
dc.identifier.otherhttps://journals.urfu.ru/index.php/analitika/article/view/3794-
dc.identifier.urihttp://elar.urfu.ru/handle/10995/79647-
dc.descriptionSubmitted 17 October 2018, received in revised form 30 October 2018en
dc.descriptionПоступила в редакцию 17 октября 2018 г., после исправления 30 октября 2018 г.ru
dc.description.abstractMethods of atomic absorption analysis with electrothermal and (or) flame atomizers and inductively coupled argon plasma are widely used for elemental analysis of solutions. Despite the wide popularity of these analysis methods, in analytical laboratories there is a demand for spectrometers with new excitation sources as an addition or replacement to the existing set of instruments that could provide improved analytical performance, reliability, ease of operation on new equipment, and a reduction of analysis cost. The Agilent company made an attempt to develop such an instrument by launching the first production model of a microwave plasma spectrometer. However, a number of design features did not allow the use of the spectrometer to solve many analytical problems. We have summarized the principles of developing atmospheric pressure microwave nitrogen plasma of “optimal” shape for efficient heating, evaporation, atomization, and ionization of liquid samples and have developed a high-order-mode microwave cavity based on a commercial 2.45 GHz magnetron. A Grand-2 spectrometer with two hybrid assemblies of BLPP-2000 photodetector arrays is used to obtain and record spectra. The spectrometer allows simultaneous recording of spectra in the range 190-780 nm with an integration time of 2 ms. The analytical characteristics of a Grand-MP spectrometer are as follows: the linearity range of the calibration curve is 5 orders, with possible expansion to 7 orders of magnitude when using a lower intensity line, which is similar to the range of inductively coupled plasma spectrometers and far exceeds the ranges of flame atomic absorption spectrometry with 2-3 orders and Agilent MP 4210 with 4 orders; the long-term stability of the analytical signal measured for 6 hours without using the internal standard is no more than 2% relative standard deviation; The obtained detection limits are not inferior to those for Agilent MP-AES 4100, 4200, and 4210 microwave plasma spectrometers and modern flame atomic absorption spectrometers and are very close to those for radial view inductively coupled plasma spectrometers.en
dc.description.abstractВ настоящее время для элементного анализа растворов широко используют методы атом­но-абсорбционного анализа с электротермическим и (или) пламенным атомизаторами и атомно­эмиссионного спектрального анализа с аргоновой индуктивно связанной плазмой (ИСП). Несмо­тря на широкую популярность этих методов анализа, у аналитических лабораторий существует потребность в разработке и внедрении спектрометров с новыми источниками возбуж дения, кото­рые смогли бы стать дополнением или заменой к уже существующему парку приборов при усло­вии повышения аналитических характеристик, надежности, легкости работы на новом оборудо­вании и снижения себестоимости анализа. Попытку создать такой инструмент сделала компания Agilent, выпустив первую серийную модель атомно-эмиссионного спектрометра с микроволновой плазмой. Однако ряд конструктивных решений не позволил использовать спектрометр в решении многих аналитических задач. Авторами данной публикации были обобщены принципы создания микроволновой азотной плазмы атмосферного давления «оптимальной» формы для эффективно­го нагрева и испарения жидких проб, атомизации элементов и ионизации атомов. В результате был разработан сверхвысокочастотный резонатор с модой высокого порядка с использованием про­мышленного магнетрона с частотой 2450 МГц. Для получения и регистрации спектров применен спектрометр «Гранд-2» с двумя гибридными сборками линеек фотодетекторов БЛПП-2000. Спек­трометр позволяет одновременно регистрировать спектр в области 190-780 нм с временем инте­грирования от 2 мс. Получены аналитические характеристики спектрометра «Гранд-СВЧ»: диапа­зон линейности градуировочного графика составляет 5 порядков концентраций с использованием одной спектральной линии и с возможным расширением до 7 порядков с дополнительной линией меньшей интенсивности, что соответствует диапазону спектрометров ИСП и существенно превы­шает диапазоны пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии (2-3 порядка) и Agilent MP 4210 (4 порядка); долговременная стабильность аналитического сигнала, измеренного в течение 6 ча­сов без использования внутреннего стандарта, составляет не более 2 % ОСКО; полученные значе­ния пределов обнаружения не уступают спектрометрам с микроволновой плазмой Agilent MP-AES 4100, 4200 и 4210, пламенным атомно-абсорбционным спектрометрам и очень близки к современ­ным спектрометрам ИСП с радиальным обзором.ru
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoruen
dc.publisherУральский федеральный университетru
dc.relation.ispartofАналитика и контроль. 2019. № 1ru
dc.subjectATOMIC EMISSION ANALYSISen
dc.subjectMICROWAVE PLASMAen
dc.subjectSPECTRUM EXCITATION SOURCEen
dc.subjectMAGNETRONen
dc.subjectRESONATORen
dc.subjectSPECTROMETERen
dc.subjectANALYTICAL CHARACTERISTICSen
dc.subjectАТОМНО-ЭМИССИОННЫЙ АНАЛИЗru
dc.subjectМИКРОВОЛНОВАЯ ПЛАЗМАru
dc.subjectИСТОЧНИК ВОЗБУЖДЕ­НИЯ СПЕКТРОВru
dc.subjectМАГНЕТРОНru
dc.subjectРЕЗОНАТОРru
dc.subjectСПЕКТРОМЕТРru
dc.subjectАНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИru
dc.titleСпектрометр с микроволновой плазмой «ГРАНД-СВЧ» для атомно-эмиссионного анализаru
dc.title.alternativeGRAND-MP – microwave plasma-atomic emission spectrometeren
dc.typeArticleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.identifier.rsi37170514-
dc.identifier.doi10.15826/analitika.2019.23.1.004-
dc.identifier.scopus85066283840-
local.description.firstpage24-
local.description.lastpage34-
local.issue1-
local.volume23-
local.identifier.eid2-s2.0-85066283840-
Располагается в коллекциях:Аналитика и контроль

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
aik_2019_1_24-34.pdf1,01 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.