Skip to main content
Log in

Untersuchungen über Lichtquellen für Spektralanalyse

Искровой возбудитель с электроническим управлением для целей спектраляного анализа

Ein Elektronisch Gesteuerter Funkenerzeuger

  • Published:
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae

Zusammenfassung

Die Steuerung der in der Spektralanalyse gebrauchten Hochspannungsfunkenerzeuger kann man mit Elektronenröhren kleiner Leistung, wobei die gesteuerte Energie die Röhre nicht durchfliesst sondern nur die Funkenentladung hervorruft, durchführen. In der vorliegenden Arbeit steuert eine Thyratronröhre die Funkenentladung. Das Wesentliche der elektronischen Steuerung besteht darin, dass zwei hintereinander geschaltete Funkenstrecken verwendet werden, deren eine ein, hinter eine Thyratronröhre geschalteter, ohmscher Widerstand überbrückt. Wenn das Gitter der übrigens durch negative Vorspannung gesperrten Thyratronröhre einen positiven Spannungsstoss erhält, wird erst die nicht überbrückte Funkenstrecke durchschlagen, dann die durch die Thyratronröhre und ohmschen Widerstand überbrückte, wodurch die Hauptentladung eingeleitet wird. Das elektronische Steuersystem vermindert die Unsicherheiten anderer Steuerungssysteme bedeutend, ausserdem kann die Zahl der Funken in der Zeiteinheit durch die elektronische Steuerung zwischen weiten Grenzen variiert werden. Dies bringt mit sich, dass auch der Takt des Abreissbogens und des Niederspannungsfunkens leicht geändert werden kann.

Резюме

Управление искровым возбудителем, используемым для целей спектрального анализа, может быть осуществлено с помощью маломощных электронных ламп, через которые управляемая энергия не пропускается, но которые только вызываут искровой разряд. В настоя щей работе искровой разряд упрарляется тиратроном. Сущность электронического управления заключается в том, что применяются два искровых промежутка, один из которых шунтируется омическим сопротивлением, включенным последовательно с тиратроном. Если сетка тиратрона, замкнутая с отрицательным предварительном напряжением, получает положительный импульс, то сначала в нешунтированным, а затем в шунтированном тиратроном и омическим сопротивлением искровом промежутке совершается пробой, который зажигает основной разряд. Электроническое управление значительно уменьшает неустойчивость друтих управляющих систем. Кроме того применение злектронического управления позволяет в весьма большом интервале изменять число искр на 1 сек. Это дает воэможность легко регулировать и частоту прерывистых низковольтных конденсированных искр.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Literaturverzeichnis

  1. G. Scheibe undA. Neuhäuser, Angew. Chem.41, 1218, 1928.

    Article  Google Scholar 

  2. H. Lundegardh, Die quantitative Spektralanalyse der Elemente. I. Gustav Fischer, Jena, 1929.

    Google Scholar 

  3. W. Gerlach, undW. Gerlach, Die chemische Emissionsspektralanalyse. Leopold Voss, Leipzig, 1930.

    Google Scholar 

  4. H. Boas, Z. Phys.60, 690, 1930.

    Article  ADS  Google Scholar 

  5. F. Twyman, undD. M. Smith Wavelength tables for spectrum analysis. A. Hilger Ltd., London, 1931.

    Google Scholar 

  6. O. Feussner, Z. techn. Phys.13 573, 1932.

    Google Scholar 

  7. O. Feussner, Arch. Eisenhüttenwes.6, 551, 1932/33.

    Google Scholar 

  8. O. Feussner, Z. Metallkunde25 73, 1933.

    Google Scholar 

  9. G. Scheibe, undA. Schöntag, Arch. Eisenhüttenwes.8, 533, 1934/35.

    Google Scholar 

  10. T. Kosbahn, Ann. Phys. (5)25, 625, 1936.

    Article  Google Scholar 

  11. A. Schöntag, Diss. 1936.

  12. O. Schliessmann, undK. Zänker, Arch. Eisenhüttenwes20 345, 1937.

    Google Scholar 

  13. K. Pfeilsticker, Z. Elektrochem.43, 719, 1937.

    Google Scholar 

  14. H. B. Vincent, undR. A. Sawyer, J. appl. Phys.8, 163, 1937.

    Article  ADS  Google Scholar 

  15. O. Findeisen, Z. Metallkunde30, 213, 1938.

    Google Scholar 

  16. F. Wolbank, Arch. Eisenhüttenwes.12, 133, 1938/39.

    Google Scholar 

  17. H. Kaiser, undA. Wallraff, Ann. Phys. (5),34, 297, 1939.

    Article  Google Scholar 

  18. F. Wolbank, Diss. 1939.

  19. F. Wolbank, Z. Metallkunde31, 257, 1939.

    Google Scholar 

  20. S. M. Rajskij, J. techn. Phys. (russ.)9, 1719, 1939.

    Google Scholar 

  21. R. A. Sawyer, J. appl. Phys.10, 741, 1939.

    Article  ADS  Google Scholar 

  22. A. Henrici, undG. Scheibe, Chemische Spektralanalyse. Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1939.

    Google Scholar 

  23. W. Zehden, J. Soc. Chem. Ind.59, 236, 1940.

    Google Scholar 

  24. F. Twyman, F., W. Zehden, undE. S. Dreblow, J. Soc. Chem. Ind.59, 238, 1940.

    Article  Google Scholar 

  25. N. S. Sventitski, Zavod. Lab.8, 470 1940.

    Google Scholar 

  26. K. Pfeilsticker, Spectrochim. Acta1, 242, 1940.

    Google Scholar 

  27. J. T. Mireless Malpica, undT. M. Berry, Gen. Electr. Rev.44, 563. 1941.

    Google Scholar 

  28. H. Kaiser, Spectrochim. Acta1, 477, 1941.

    Article  ADS  Google Scholar 

  29. H. Kaiser, Spectrochim. Acta2, 98, 1941.

    Article  ADS  Google Scholar 

  30. H. Kaiser, undM. Sohm, Spectrochim. Acta2, 81, 1941.

    ADS  Google Scholar 

  31. G. Balz, H. Kaiser, undP. H. Keck, Spectrochim. Acta2, 92, 1941.

    Article  ADS  Google Scholar 

  32. H. Kaiser, VDI-Zeitschrift85, 40, 1941.

    Google Scholar 

  33. H. Kaiser, Stahl u. Eisen61, 35, 1941.

    Google Scholar 

  34. H. F. Höfert, undP. H. Keck, Zeiss-Nachrichten (4), Heft2, 37, 1941.

    Google Scholar 

  35. R. Schmidt, Recueil Trav. Chim. Pays-Bas.60, 378, 1941.

    Google Scholar 

  36. W. Meyer-Eppler undW. Koehler, Arch. Elektrot.35, 603 1941.

    Article  Google Scholar 

  37. F. Kemmler, Deutsche Patentschrift No. 712 654.

  38. H. Kaiser, undM. Sohm, Spectrochim. Acta2, 258, 1942.

    Article  ADS  Google Scholar 

  39. H. B. Vincent, undR. A. Sawyer, J. Opt. Soc. Amer.32, 686, 1942.

    Article  ADS  Google Scholar 

  40. M. F. Hasler, undH. W. Dietert, J. Opt. Soc. Amer.33, 218, 1943.

    Article  ADS  Google Scholar 

  41. J. Mika, A. Schöntag, undS. Hartwig, Z. wiss. Photogr.42, 12, 1943.

    Google Scholar 

  42. G. Balz, Aluminium26, 60, 1944.

    Google Scholar 

  43. S. F. Simpson, J. Opt. Soc. Amer.35, 40, 1945.

    Article  ADS  Google Scholar 

  44. R. G. Fowler, undR. A. Wolfe, J. Opt. Soc. Amer.35, 170, 1945.

    Article  ADS  Google Scholar 

  45. R. Schmidt, undA. Schuringa, Recueil Trav. Chim. Pays-Bas.64, 349, 1945.

    Google Scholar 

  46. S. Levy, J. Opt. Soc. Amer.35, 221, 1945.

    Article  ADS  Google Scholar 

  47. V. J. Caldecourt undI. L. Saunderson, J. Opt. Soc. Amer.36, 99, 1946.

    Article  ADS  Google Scholar 

  48. A. Walsh, Bull. Brit. Non-Ferrous Met. Res. Assoc. No.201 60, 1946.

    Google Scholar 

  49. C. Braudo, undH. R. Clayton, Nature157, 622, 1946.

    Article  ADS  Google Scholar 

  50. C. Braudo, undH. R. Clayton, J. Soc. Chem. Ind.66, 259, 1947.

    Article  Google Scholar 

  51. D. A. Sinclair, J. Opt. Soc. Amer.38, 547, 1948.

    Article  ADS  Google Scholar 

  52. J. H. Enns, undR. A. Wolfe, Symposium on spectrographic light sources. Spec. Tech. Publ. Am. Soc. Test. Mat. Philadelphia, 1948.

    Google Scholar 

  53. J. L. Saunderson, Symposium on spectrographic light sources. Spec. Techn. Publ. Am. Soc. Test. Mat., Philadelphia, 1948.

    Google Scholar 

  54. E. Kaczor, undK. Chamberlain, J. Opt. Soc. Amer.39, 637, 1949.

    Google Scholar 

  55. H. J. Enns, undR. A. Wolfe, J. Opt. Soc. Amer.39, 298, 1949.

    Article  ADS  Google Scholar 

  56. J. Mika, F. Macher, undB. Vorsatz, Anal. Chim. Acta3, 228, 1949.

    Article  Google Scholar 

  57. T. Török, Acta Chim. Hung.,2, 289, 1950.

    Google Scholar 

  58. R. J. Dwyer, J. Opt. Soc. Amer.40, 180, 1950.

    Article  Google Scholar 

  59. N. Marti, Spectrochim. Acta4, 430, 1950.

    Article  Google Scholar 

  60. G. G. Carlsson, undT. M Yü., J. Iron Steel Inst. December, 273, 1950.

  61. H. T. Shirley, A. Oldfield, undH. Kitchen, J. Iron Steel Inst. December, 329, 1950.

  62. V. K. Prokofiev, Photographische Methoden der quantitativen Spekralanalyse von Metallen und Legierungen. Gosztechizdat. Moszkva, 1951.

    Google Scholar 

  63. C. W. Rankin, Anal. Chem.23, 1722, 1951.

    Google Scholar 

  64. J. van Calker, Spectrochim. Acta5, 19, 1952.

    Article  ADS  Google Scholar 

  65. K. Laqua, Spectrochim. Acta4, 446, 1952.

    Article  ADS  Google Scholar 

  66. J. van Calker, undW. Maass, Z. angew. Phys.4, 161, 1952.

    Google Scholar 

  67. H. Bückert, Spectrochim. Acta4, 525, 1952.

    Article  ADS  Google Scholar 

  68. R. H. Steinberg, Appl. Spectroscopy6, 20, 1952.

    Article  ADS  Google Scholar 

  69. Á. Bardócz, J. Opt. Soc. Amer.42, 357, 1952.

    Article  Google Scholar 

  70. Á. Bardócz, Acta Phys. Hung.2, 265, 1953.

    Article  Google Scholar 

  71. Á. Bardócz, Spectrochim. Acta5, 397, 1953.

    Article  Google Scholar 

  72. A. G. Rouse, J. Opt. Soc. Amer.40, 82, 1950.

    Article  ADS  Google Scholar 

  73. J. D. Craggs, M. E. Haine, undJ. M. Meek, J. Inst. Electr. Eng.93, III/A, 963, 1946.

    Google Scholar 

  74. J. J. Martin, Diss. 1937.

  75. G. Scheibe, undJ. Martin, Spectrochim. Acta1, 1941. 47.

    Article  ADS  Google Scholar 

  76. W. M. Murray, B. Gettys, undS. E. Q. Ashley, J. Opt. Soc. Amer.31, 433, 1941.

    Article  ADS  Google Scholar 

  77. A. Gatterer, undV. Frodl, Ric. Spettroscopiche1, 201, 1946.

    Google Scholar 

  78. F. R. Bryan, undG. A. Nahstoll, J. Opt. Soc. Amer.37, 311, 1947.

    Article  ADS  Google Scholar 

  79. R. E. Keller, undL. Smith, Anal. Chem.24, 796, 1952.

    Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Bardócz, Á. Untersuchungen über Lichtquellen für Spektralanalyse. Acta Physica 4, 91–120 (1954). https://doi.org/10.1007/BF03156310

Download citation

  • Received:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03156310

Navigation