Аннотация: Показана возможность теоретического учета мешающего влияния кислот в пламенно-фотометрическом методе анализа по физико-хими-ческим параметрам анализируемых растворов. Выведена формула для определе-ния доли раствора, поступающего в плазму пламени. Отмечено совпадение рас-четных и экспериментальных величин.
ОбозначенияA, b, l, m и z -постоянные; B -постоянная, зависящая от свойств газа и параметров установки; C и C A -концентрации соответственно анализируемого элемента и кислоты; D 0 и D -средний и текущий диаметры частиц аэрозоля; dM / dt -интенсивность испарения вещест-ва с поверхности одной частицы; I, I 0 -интенсивность излучения для кисло-тосодержащих и не содержащих кислоты растворов соответственно; K -коэффициент, зависящий от химиче-ской природы кислоты; k p -коэффициент, характеризующий про-пускную способность камеры распыли-теля; l p -длина капилляра; N H , N -число частиц аэрозоля, осевших в камере, и распыляемых в единицу вре-мени соответственно; N n -число частиц, попадающих в пламя; n i -число частиц данного диаметра; n n -число частиц, прошедших камеру; P(D) -вероятность появления частиц аэро-золя данного диаметра; ΔP -скорость газа относительно раствора; Q -расход раствора; Q n -количество раствора, попадающего в пламя в единицу времени; r -удельная теплота парообразования рас-твора; r k -радиус капилляра; ΔT -разность между температурами пла-мени и поверхности испарения; U -подъемная сила распылителя; V -расход газа; V n -объем частиц данного диаметра; y i , y t -практические и теоретические зна-чения определяемой величины соответст-венно; α -коэффициент теплообмена; δ -доля раствора, поступающего в пламя; γ -отношение излучения атомов анализи-руемого элемента в присутствии кислоты к их излучению при отсутствии в растворе кислоты; η -динамическая вязкость раствора; λ -коэффициент теплопроводности газа; σ -среднеквадратическое отклонение; σ 0 , ρ -поверхностное натяжение и плот-ность раствора соответственно; ξ -вероятность появления частиц данного диаметра; Ψ -критерий разделения.