3.2.2. Effect of discharge voltage
There is a voltage threshold (600 V) below which the metal lines could not be determined. To optimize the experimental condition,the effects of discharge voltage on the emission intensity of Mg I (285.2 nm) were investigated from 600 to 700 V, as shown in Fig. 4. From 600 to 675 V, an approximately linear increase in analyte emission intensity of the Mg with the increasing voltage is found, but then, emission intensity begins to diverge from 675 to 700 V. This is because both the noise and signal increase simultaneously with applied voltage from 600 to 675 V, but the signal increases more rapidly than the noise [2]. However, when the voltages reached to 675 V, the increase in both the signal and noise are leveled off [30,31]. Fig. 5 shows the discharge images under different applied voltages. As can be seen from Fig. 5, with the increase of voltage, the energy ofplasma is raised, and accordingly, the density of excited atoms is increased. As a result, the larger the volume of glow is generated, the stronger the intensity of glow plasma is obtained, thereby, the emission intensity of Mg I (285.2 nm) is increased gradually.
The stability of plasma was detected as a function of time at fixed wavelengths [31]. Fig. 6 shows the temporal tracing of the emission intensity of 10 mg L−1 Mg solution in different voltages over 30 min. Over 675 V, the further increase of voltage can cause increasing fluctuation of the emission intensities because of unstable discharge plasma [8]. In addition, if the voltage is too high (N700 V), the quartz capillary of cathode will be molten and destroyed due to the strong glow discharge and high energy. What is more, when the discharge voltage is over 675 V, the tip of the Pt wire becomes red-hot and water samples start to boil. When the discharge voltage is further increased to 700 V, the anode is completely red-hot and the unstability of plasma is shown. A similar result was reported by Mottaleb et al. [8] and Xiao et al. [19]. The results suggested that the stability of the emission signals is realized at 650 V.Thus, 650 V was chosen as the best discharge voltage.
3.2.2 . ผลของการปล่อยแรงดันมีแรงดันเทรส ( 600 V ) โลหะเส้นด้านล่าง ซึ่งยังไม่สามารถบอกได้ การปรับเงื่อนไขการทดลอง ผลของการปล่อยแรงดันในการปล่อยความเข้มของมก. ( 285.2 nm ) ได้ตั้งแต่ 600 ถึง 700 V , ดังแสดงในรูปที่ 4 จาก 600 ถึง 675 V , การประมาณเชิงเส้นในการเพิ่มความเข้มของครูต่อด้วยเพิ่มแรงดัน พบ แต่แล้ว ที่ปล่อยความเข้มเริ่มเปลี่ยนทิศทางจาก 675 700 V . นี้เป็นเพราะทั้งเสียง และเพิ่มแรงดันสัญญาณพร้อมกันกับใช้จาก 600 ถึง 675 V แต่สัญญาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า เสียง [ 2 ] อย่างไรก็ตาม เมื่อแรงดันถึงคุณ วี ที่เพิ่มขึ้นทั้งในสัญญาณและเสียงจะเริ่มคงที่ [ 30,31 ] ภาพที่ 5 แสดงการใช้ภาพภายใต้ที่แตกต่างกันนั้น ที่สามารถเห็นได้จากรูปที่ 5 กับการเพิ่มขึ้นของแรงดัน , ofplasma พลังงานขึ้นมา และตามความหนาแน่นของอะตอมตื่นเต้นเพิ่มขึ้น ผล ขนาดใหญ่ ปริมาณ ของแสงนั้นสร้างขึ้น แข็งแกร่ง ความเข้มของแสงพลาสม่าที่ได้รับงบ เพิ่มความเข้มของ มก. ( 285.2 nm ) จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆความเสถียรของพลาสมาที่ตรวจพบเป็นฟังก์ชันของเวลาที่กำหนดความยาวคลื่น [ 31 ] รูปที่ 6 แสดงเวลาการติดตามของการปล่อยความเข้ม 10 mg L − 1 มิลลิกรัมโซลูชั่นที่มีแตกต่างกันกว่า 30 นาที กว่า 675 V , ปรับเพิ่มแรงดันสามารถก่อให้เกิดความผันผวนของการเพิ่มความเข้ม เพราะเสถียรปล่อยพลาสมา [ 8 ] นอกจากนี้ หากแรงดันสูงมาก ( n700 V ) , ควอตซ์หลอดเลือดฝอยแคโทด จะละลายและถูกทำลายเนื่องจากการแข็งโกลว์ พลังงานสูง สิ่งที่เพิ่มเติมคือ เมื่อปล่อยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 675 V , ปลายของ PT ลวดกลายเป็นสีแดงและน้ำตัวอย่างที่เริ่มเดือด เมื่อปล่อยแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้นถึง 700 V , ขั้วบวกจะแดงร้อน และความหวั่นไหวของพลาสมาที่แสดง ผลที่คล้ายกันถูกรายงานโดย mottaleb et al . [ 8 ] และเสี่ยว et al . [ 19 ] ซึ่งพบว่าเสถียรภาพของการปล่อยสัญญาณตระหนักที่ 650 โวลต์ ดังนั้น 650 V ได้รับเลือก ให้เป็นแรงดันจำหน่ายที่ดีที่สุด
การแปล กรุณารอสักครู่..
