JPS6049245A - マイクロフレ−ム式炎光分析法及び装置 - Google Patents

マイクロフレ−ム式炎光分析法及び装置

Info

Publication number
JPS6049245A
JPS6049245A JP15725283A JP15725283A JPS6049245A JP S6049245 A JPS6049245 A JP S6049245A JP 15725283 A JP15725283 A JP 15725283A JP 15725283 A JP15725283 A JP 15725283A JP S6049245 A JPS6049245 A JP S6049245A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
sample
flame
suction tube
tube
tip
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP15725283A
Other languages
English (en)
Other versions
JPH031617B2 (ja
Inventor
Masaro Mikami
三上 政朗
Yutaka Yoshida
裕 吉田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jasco Corp
Original Assignee
Japan Spectroscopic Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Japan Spectroscopic Co Ltd filed Critical Japan Spectroscopic Co Ltd
Priority to JP15725283A priority Critical patent/JPS6049245A/ja
Publication of JPS6049245A publication Critical patent/JPS6049245A/ja
Publication of JPH031617B2 publication Critical patent/JPH031617B2/ja
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/71Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light thermally excited
    • G01N21/72Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light thermally excited using flame burners

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、炎が小さいマイクロフレーム式の炎光分析方
法及び装置に関する。特に、炎光部の新しい槽底によシ
、炎をマイクロ化し置屋したフレームが可能なマイクロ
炎光分析法及び装置に関するもので、臨床検査用の炎光
分析と1〜て好適な炎光分析方法及び装置に門するもの
である。
従来技術 炎光分析装置は、溶液状の試料を炎中に噴霧して炎中で
励起させ、目的元素の特定の波長のところで発光する光
をと9出して定性定量するものである。そのため炎を安
定に燃焼させることが重要なことになる。この炎光部の
構造につ。
いては、従来種々発明考案されて来た。例えば、夫願昭
38−74327号(実公昭47−25590号)。
特願昭42−62695号(特公昭49−42951号
)。
特願昭50−152328号(特公昭58−14 G 
13号)には、炎の安定した燃焼をさせるための助燃の
構造が開示されている。、しかしながら、これら臨床検
査用分析装置は装置が大型化し取扱いの点で間’JfA
 tかかえていた。すなわち、これらの装置は一般的に
圧縮空気を試料に混合し霧化した後、さらに燃料ガスと
混合しこれをノぐ一ナーの出口に導いて燃焼させている
。そのため安定した炎を得るためには、ガス消費量が大
きく炎の高さも大きくなる。溶液を噴霧する際に、生成
する液滴は細かく均一なほど炎の安定性は良くなる。こ
うするためにはガス流量−を多くする8快があり、従っ
てフレームも大きくなってしまうのである。換言すれば
、従来の装置では溶液を噴霧し、液滴を細かく均一なも
のにするだめの制御とバーナーの出口で液1sfiとが
スをf?is 暁するための制御が力゛ス流量という一
つの・々ラメータによってのみ行われているため、炎を
安定化させようとすれば必然的に炎を大きくしなければ
ならなかった。そのため装置が必然的に大似化2重量化
し、占拠スペースも大きく、又危険を伴う燃料ガス容器
の取扱いの点でも難点を抱えていた。これらの欠点を克
服した安定化した小さな炎のマイクロフレーム式炎光分
析装置V(。
とじて、本出願人は先に特願昭57−028113号を
出願した。
しかし、更に一層の小形軽量で安定した精度の高い炎光
分析装置が開発されれば、臨床分析装置としC更に巾広
く利用されるため、その開発が強く要望さ九ているのが
現状である。
目 的 本発明は、かかる現状に鑑みてなされたものでちシ、溶
液の噴霧のftflJ (ii4iと燃焼の気体制御を
各々別々に行なうことによシ、フレームを小さくし安定
した燃焼が可能なマイクロフレーム炎光分析法及び装置
を提供することである。
構成 本発明の炎光分析方法はかかる目的を達成するため、試
料吸上管の先端周囲に静電場空間を形成し、試料を電場
によって霧化させ均一な微粒子としてバーナーの出口に
到達するようにしたことを特徴とする。
又本発明の炎光分析装置は、試料吸上管を中心に配置直
し、該吸上管の周囲に燃焼ガス用通路を設け、さらにそ
の周囲に空気用通路金膜けてほぼ円筒状の2重構造とし
、試料吸上管の先端から離間した位置に試料通過穴を有
する電極板を設置し、i及上管と電)ソ板の間に一足又
は可変1u圧を印加するだめの電源を備え、該印加電圧
により試料吸上管の先端から霧化放出された試料を空気
及び燃料ガスと混合させバーナーの噴出口へ導くように
したものであって、形成する静電場の強さ及び/又は吸
上管先端と電(へ板の間の距離を可変とし、霧化粒子の
大きさと霧化速度をガス流量と独立に制御できるように
した点に最大の特徴がある。
実施例 以下本発明の実施例を図面に711って説明する。
図中、■は試料吸上管で、この毛細管を中心として2重
壁2,3が設けられ、全体としてほぼ円筒状の2重構造
を形成している。4は燃料(フレーム用水素)がスの流
入口で、内11111の筒状通路と連通し、又5は空気
の流入口で外側の筒状通路と連;in している。従っ
て、燃料ガスと空気はそれぞれ内側と外側の筒状通路を
通って上昇しバーナー7のノズル8へ入る手前で混合す
る。
本発明では、試料吸上管1の先端から上方へ離間してい
るがノズル8よシ手前の位置に、71L極板9が設置さ
れる。電極板9はその中央に直径2酎の試料通過穴10
を有し、試料吸上管lの先端からの距離は例えば1.5
〜3問程度である。そしてこの電極板9と試料吸上管1
との間には、電源11にヨシ例えば15oo〜3ooo
■の電圧が印加され、試料吸上管1の先端周囲には静電
場空間が形成される。吸上管1の先端に試料溶液が存在
すれば、生成電場の作用でその溶液が霧化し、均一な微
粒子が燃料ガス及び空気と混合してノズル8へ向かいフ
レーム13を形成する。
電場による霧化効果は、吸上管上端に溶液が存在する場
合にのみ有効で、吸上効果は電場によって得られない。
そこでシリンダ式グイリュータ12を設け、溶液を常に
吸上管の先端に存在させるようにしである。ダイリーー
タ方式の(OJ %オーバーフロ一方式でもよく、図中
14は滴下又はオーバーフローした溶液の排水Uである
。又図中15は助燃用空気の導管、16は冷却用の水又
は他の液体を通すだめの穴である。
尚図示例のように燃料ガスを試料吸上管の外周に沿って
放出させているのは、毛細管先端部の加熱を少しでも防
ぎ、毛細管周辺の液滴の流れを滑らかにし、毛細管に液
滴が付着して微粒化が不安定になるのをできるたけ防ぐ
ためである。
実施例では、水素ガスの流量が30 ml/m i n
−100mt/mi n程度で少ないため、毛細管より
試料を吸引する効果はほとんどない。又フレームの空気
流量は100〜300 ml/rn i n 4’1′
:fi”−で分析負性によ〕最適の流量にd・、“」t
、iiiする。
このように本発明では電場の秤化効果を211用して試
料溶液を霧化させているため、従来と比べはるかに均一
な微粒子がうitられ、炎もマイクロ化され且9安定と
なる。さらに、印加電圧及び吸上管先端と電極板1jl
の距離を変化させれ仁l2、霧化粒子の大きさと霧化速
度に?測定条件に応じ最適に選ぶことができる。すなわ
ち、燃焼の制御とは独立に噴霧の制御が可能となったも
のである。
効 果 第2図に、毛細管よシ液滴が電極の穴を通過して連続的
に流れる様子を電流の流れとして検出した例を示す。
外径200μmのガラス管を使用し、電導性を良くする
ためガラス管先端部まで60 pmのタングステン線を
入れである。メタノールを16μm7m1n流し、約3
6!mの電極間隔で1700V程度印加して帯電しだ液
滴が電極の穴を通過して流れる′in流である。実施例
では1.7 X 10−9Aの電流が流れている。電流
のゆっくシした変動は、電極の穴を通らす電極に付着し
たメタノールなどの影響と思われる。
第3図は、外径0.6 m j内径0.3 mステンレ
ス毛細管使用してメタノールを流量16μ1m1nで流
し、電極と毛細管に2500Vを印加した場合の先端出
口の写真である。円錐形のメタノールの先端よシ細くメ
タノールが引き出され微粒化している様子が示されてい
る。
第4図は、印加電圧を3500Vに変え他の条件は第3
図と同じである。毛細管よシはるかに細いメタノールが
引き出されている様子が示され、更に第3図よりメタノ
ールの円錐が小さくなっていることが判る。
以上の結果、試料吸引管とT4 髄に高電圧を印加して
液体試料の霧化制御を行うことで著しい効果の得られる
ことが明らかである。
結 論 以上述べたように本発明によg l:l: N燃す、1
′1冒fスと空気の燃焼による炎の制御と、その炎の内
(・(試料を霧化するだめの微粒子化つ咬りそのr・・
」−”1子の均一さと数を制御する+33 b’fを別
々に行うことによシ、炎の小さな非常に安定したマイク
ロフレームが得られ、小型・高感度の臨床用後光光度計
として広く利用できる等その価値はφ大である。
なお、本発明は臨床用後光光度11に眼カニされるもの
でなく、マイクロフレーム、を採用する仙の後光分析装
置μにも本発明の技術1・n l;itが及ぶことは勿
論である。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による後光分析装置iji:を示ず図、
第2図は本発明による溶液の霧化状E:I<分水ずグラ
フ、第3及び4図はそれぞれ条件を変えた場合の霧化状
態を示す図である。 1・試料吸上管 2・・内壁 3・・・外壁 4・・・燃料ガス流入口5・・空気流入
口 9・・・電極板 lO・・・試料通過穴 11・・・電源。 出 −人 日本分光工業株式会社 代 理 人 丸 山 幸 雄 第 1 図 ・′) 図 第 − 2FJ− 第3図

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)g化試料と空気と燃焼ガスを混合燃焼させ、生じ
    た炎光を分光測定する炎光分析法において、試料吸上管
    の先端周囲に静電場空間を形成し、試料を細かく均一に
    霧化させることを特徴とするマイクロフレーム式炎光分
    析法。
  2. (2)上記印加電圧を可変としたことを特徴とする特許
    請求の範囲第(1)項に記載のマイクロフレーム式炎光
    分析法。
  3. (3)霧化試料と空気と燃焼ガスを混合燃焼させ、生じ
    た炎光を分光測定する炎光分析装置において、試料吸上
    管を中心に配置し、該吸上管の周囲に燃焼ガス用通路を
    設け、該燃焼ガス通路のさらに周囲に空気用通路を設け
    てPユは円筒状の2重構造とし、試料吸上管の先端から
    離間した位置に試料通過穴を有する電極板を設置し、吸
    上管と電極板の間に一定又は可変電圧を印加するだめの
    電源を備え、該印加電圧により試料吸上管の先端から霧
    化放出された試料を空気及び燃料ガスと混合させ態位用
    バーナーの噴出口へ導くことを特徴とするマイクロフレ
    ーム式炎光分析装置。
  4. (4)上記試料吸上管の先端と電極板の間の距1’il
    l:を可変としたことを特徴とする特許請求の範囲第(
    3)項に記載のマイクロフレーム式炎光分析装置。
JP15725283A 1983-08-30 1983-08-30 マイクロフレ−ム式炎光分析法及び装置 Granted JPS6049245A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP15725283A JPS6049245A (ja) 1983-08-30 1983-08-30 マイクロフレ−ム式炎光分析法及び装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP15725283A JPS6049245A (ja) 1983-08-30 1983-08-30 マイクロフレ−ム式炎光分析法及び装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS6049245A true JPS6049245A (ja) 1985-03-18
JPH031617B2 JPH031617B2 (ja) 1991-01-11

Family

ID=15645577

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP15725283A Granted JPS6049245A (ja) 1983-08-30 1983-08-30 マイクロフレ−ム式炎光分析法及び装置

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS6049245A (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61210182A (ja) * 1985-03-15 1986-09-18 Denki Kagaku Kogyo Kk 水硬性硬化体の無電解メツキ方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61210182A (ja) * 1985-03-15 1986-09-18 Denki Kagaku Kogyo Kk 水硬性硬化体の無電解メツキ方法

Also Published As

Publication number Publication date
JPH031617B2 (ja) 1991-01-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3777785A (en) Fluid switch
US2714833A (en) Burner structure for producing spectral flames
US2858729A (en) Flame photometer atomizer burner assembly
US20160175474A1 (en) Removable cartridge for liquid diffusion device and cartridge insert thereof
JP2006298753A5 (ja)
US2532687A (en) Methods and flame generating apparatus for spectrophotometric quantitative analysis
US3525476A (en) Fluid diffuser with fluid pressure discharge means and atomizing of material in holder
US6328233B1 (en) Sprayer and system for controlled spraying
JPS6049245A (ja) マイクロフレ−ム式炎光分析法及び装置
ATE140157T1 (de) Inhalator
JPS61223634A (ja) スペクトロメータ
US2990749A (en) Spectral flame burners and systems
US3430864A (en) Hydrogen-entrained air total consumption aspirator burner
CN103990408B (zh) 气液两相细雾发生器及其发生方法
US3112882A (en) Pump for liquids
US2990748A (en) Burner for flame spectrophotometer
US3138330A (en) Nozzle and pump for liquids
US1272299A (en) Mixing means for carbonating apparatus.
US5033850A (en) Gas flow chamber for use in atomic absorption and plasma spectroscopy
JPS6073437A (ja) 分光分析用試料原子化装置
JPS6049246A (ja) 二段フレ−ム式炎光分析装置
JPS6012095B2 (ja) 流動性の液体をプロペラントガス中で超微細な粒子とする方法および噴霧装置
JP2794903B2 (ja) 原子吸光分析計の霧化装置
US3486836A (en) Heated chamber burners
US3531203A (en) Spectral flame photometer burner