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等离子吸收测量的光学路径长度控制在

来自:微量元素分析仪

【标    题】:

等离子吸收测量的光学路径长度控制在


【作者单位】:

山东济宁东盛电子仪器有限公司


【内容摘要】: 据微量元素分析仪探究一种电感耦合的气态电子会议(GEC)细胞与修改的观察口已被用来测量在原位吸收在CF [子4]等离子体通过傅里叶变换红外光谱,其结果中得到一个标准的视口配置的那些相比。观察口进行了修改,以便窗口边界是在里面,而不是外部的GEC细胞。由于得到的吸收是线的视线集成吸收,测量代表吸收内部和外部的等离子体物种的平均。这个修改​​,就减少这种空间平均,和中性的等离子体物种的浓度和温度范围内,从而允许更准确的估计。通过减少该路径长度,我们发现,表观CF [子4]消耗增加,从65%至95%,振动的表观温度的CF [子4]上升50-75 K的表观蚀刻产品馏分 [更多详细]

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微量元素分析仪探究一种电感耦合的气态电子会议(GEC)细胞与修改的观察口已被用来测量在原位吸收在CF [子4]等离子体通过傅里叶变换红外光谱,其结果中得到一个标准的视口配置的那些相比。观察口进行了修改,以便窗口边界是在里面,而不是外部的GEC细胞。由于得到的吸收是线的视线集成吸收,测量代表吸收内部和外部的等离子体物种的平均。这个修改​​,就减少这种空间平均,和中性的等离子体物种的浓度和温度范围内,从而允许更准确的估计。通过减少该路径长度,我们发现,表观CF [子4]消耗增加,从65%至95%,振动的表观温度的CF [子4]上升50-75 K的表观蚀刻产品馏分SIF [子4]从4%至2%的减小。这些数据表明,这些密度的变化可能是由于显着的温度梯度之间的血浆及室视口。

据发现,通过等离子处理的流的字符是非常有凝聚力(几段= 2.39)从区域转移的凝聚力(FF = 3.19)。对于未经处理的样品,有效的内摩擦角随着固结应力下降,而等离子体处理的高岭石增加。

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