Bővebb ismertető
ADALÉKOK BEFOLYÁSA ÜVEGEK EMISSZIÖS SZÍNKÉPELEMZÉSÉRE
ABO BAKR MOHAMED EL NADY, ZIMMER KAROLY, FLÓRIAN KAROLY^
Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai
Tanszéke, Budapest ^Műszaki Egyetem Kohómérnöki Karának Kémiai Tanszéke, Kassa,
Csehszlovákia
BEVEZETÉS
Porok mennyiségi emissziós színképelemzésekor általában adalékanyagokat használnak a pontosság, a megbízhatóság, a kimutatási képesség és az érzékenység /az analitikai egyenes meredeksége/ növelése, a mátrixhatás csökkentése céljából.
Az adalékok elősegíthetik /l/ a megolvadást, a párolgást /volatilizer, Verdampfungshilfe/, az anyag bejutását a gerjeszté-'si zónába /carrier, Transporthilfe/, a kisülések stabilizálódását, a harmadik-elem-hatás csökkentését, alkalmas hőmérséklet- és elektronnyomás beállítását /ezek az eredeti értelemben vett spektrokémiai pufferek: buffer,Anregxmgshilfe/, a tartózkodási idő növelését a gerjesztési zónában /Verweilzeithilfe/.
Az adalékok hatásukat vagy már az elektródkehelyben fejtik ki /hőmérsékleteloszlás, kémiai reakciók, stb/, vagy a plazmában lejátszódó folyamatokra /plazmahőmérséklet és elektronnyomás, ezek radiális eloszlása, tartózkodási idő, stb./. A kation tölti be a fontosabb szerepet, különösen az ionizációs potenciál alapvető paraméter. Minél kisebb ez utóbbi értéke, annál alacsonyabb a plazmahőmérséklet, annál nagyobb az elektronnyomás értéke. Az iv vándorlása az elektród peremén csökken az elektródhőmérséklet csökkenésével és a puffer kationjának atomsulyával. Litiumsó és szénpor keveréke pl. jelentős pufferhatást fejt ki [2[.
Ezek alapján a lítiumot választottuk az adalékanyag kationjának. Egyszerű a színképe, ezért nem kell koincidenciával számolnunk. Ionizációs potenciálja 5,37 eV és viszonylag magas /1336 C/ a forráspontja, ezért az ivplazma hőmérsékletét beállítja. Kicsi /6,94/ az atomsulya, igy könnyebben átdiffundál az