Спектральная газоразрядная лампа для атомной абсорбции
Изобретение относится к области электротехники, а именно к спектральным газоразрядным источникам света, предназначенным для работы в аппаратуре атомно-абсорбционного анализа. Техническим результатом является повышение стабильности параметров газового разряда и интенсивности излучения резонансных линий во времени спектральных ламп. Спектральная газоразрядная лампа содержит колбу с увеолевым окном для выхода излучения, прозрачного в ультрафиолетовой части спектра и расположенный в ней анод и полый катод, помещенный в электроизоляционную трубку, имеющий внутреннюю разрядную поверхность в виде цилиндра, открытого со стороны выхода излучения, выполненного из материала, спектр которого необходимо получить, полый катод и электроизоляционная трубка выполнены с дополнительными соосными щелевыми отверстиями на боковых поверхностях, причем анод и щелевые отверстия параллельны между собой и имеют одинаковую длину, равную длине разрядной полости катода. 2 ил.
Изобретение относится к спектральным газоразрядным источникам света, предназначенным для работы в аппаратуре атомно-абсорбционного анализа.
Известны спектральные газоразрядные лампы с полым катодом, излучающие спектры различных химических элементов, содержащие колбу с увиолевым окном для выхода излучения, прозрачного в ультрафиолетовой части спектре, анод и полый катод, помещенный в электроизоляционную трубку, имеющий внутреннюю разрядную поверхность в виде цилиндре, открытого со стороны выхода излучения, выполненного из материала, спектр которого необходимо получить [1]. Анод имеет форму штыря или цилиндра, расположенного в непосредственной близости к открытому отверстию катода. Полый катод выполнен в виде ступенчатого цилиндра. Диаметры поперечного сечения ступеней цилиндра увеличиваются в сторону выхода излучения. Анод, катод и электроизоляционная трубка собраны на стеклянной ножке. Лампа наполнена инертным газом до определенного давления. При подключении такой лампы к источнику питания между внутренней поверхностью катода и анода зажигается тлеющий разряд в инертном газе. Под действием интенсивной ионной бомбардировки в тлеющем разряде происходит распыление материала катода. Продукты распылением в виде нейтральных атомов попадают в газовый разряд, возбуждаются там и излучают линии, принадлежащие спектру этого элемента, интенсивность излучения которых используется в приборах атомно-абсорбционного анализа. К недостаткам ламп такой конструкции относится нестабильность параметров газового разряда и интенсивности излучения резонансных линий во времени. В лампах со ступенчатой разрядной полостью катода при уменьшении давления инертного газа тлеющий разряд постепенно перемещается на цилиндры, имеющие большие диаметры. Это приводит к некоторым изменениям электрических и спектральных характеристик лампы, а именно нестабильности интенсивности излучения резонансных линий во времени. В лампах с цилиндрической разрядной полостью катода, открытого со стороны выхода излучения, электрическое поле в полость катода проникает неравномерно. Разрядный ток распределяется по поверхности катода также неравномерно [2]. Это значит, что на участках полого катода, где ток больше, материал катода распыляется интенсивнее, чем на соседних участках, где ток меньше. Вследствие этого, внутри полого катода возникает градиент плотности распылившихся атомов, благодаря которому они диффундируют из областей сильного распыления в области слабого распыления. Таким образом, возникает перенос частиц полого катода из мест сильного распыления в места, где распыление слабее. Подобный процесс может длиться во времени чрезвычайно долго, приводя к нестабильности параметров газового разряда и интенсивности излучения резонансных линий во времени. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение стабильности параметров газового разряда и интенсивности излучения резонансных линий во времени спектральных ламп. Для достижения технического результата в спектральной газоразрядной лампе для атомной абсорбции, содержащей колбу с увиолевым окном для выхода излучения, прозрачного в ультрафиолетовой части спектра и расположенные в ней анод и полый катод, помещенный в электроизоляционную трубку, имеющий внутреннюю разрядную поверхность в виде цилиндра, открытого со стороны выхода излучения, выполненного из материала, спектр которого необходимо получить. Полый катод и электроизоляционная трубка выполнены с дополнительными соосными щелевыми отверстиями на боковых поверхностях. Анод имеет форму штыря и расположен со стороны электроизоляционной трубки вблизи щелей. Анод и щелевые отверстия параллельны между собой и имеют одинаковую длину, равную длине разрядной полости катода. На фиг.1 изображена конструкция газоразрядной спектральной лампы для атомной абсорбции общий вид, а на фиг.2 - катодно-анодный узел (вид сверху). Лампа представляет собой стеклянный баллон 1 цилиндрической формы с плоским окном 2 для выхода излучения, прозрачного в ультрафиолетовой части спектра, анод 3 выполнен из никелевой проволоки, имеет форму штыря. Полый катод 4, внутренняя поверхность которого выполнена из материала, спектр которого необходимо получить, установлен в стеклянной трубке 5 с небольшим зазором (0,2
Формула изобретения
Спектральная газоразрядная лампа для атомной абсорбции, содержащая колбу с увиолевым окном для выхода излучения, прозрачного в ультрафиолетовой части спектра, и расположенные в ней анод и полый катод, помещенный в электроизоляционную трубку, имеющий внутреннюю разрядную поверхность в виде цилиндра, открытого со стороны выхода излучения, выполненного из материала, спектр которого необходимо получить, отличающаяся тем, что полый катод и электроизоляционная трубка выполнены с дополнительными соосными щелевыми отверстиями на боковых поверхностях, причем анод и щелевые отверстия параллельны между собой и имеют одинаковую длину, равную длине разрядной поверхности катода.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2