горелку и происходит взрыв. Поэтому для каждой газовой смеси должна быть своя горелка (обычно расход газовой смеси постоянен, а скорость истечения регулируется изменением ширины или длины щели горелки). Для наиболее распространенных в атомной абсорбции газовых смесей исполь- зуют горелки с щелью следующих размеров (табл. 2.5). вых смесей Газовая смесь Пропан-воздух 80 0,80 10 Ацетилен—воздух. 160 0,42 10 “Ацетилен-закись азота. 180 0,42 5 Наряду с однолучевыми приборами при атомной абсорбции применяют также двухлучевые спектрофотометры. В приборах этого типа первичный пучок резо- нансного излучения с помощью обтюратора и поворотных зеркал делится на два пучка, один из которых далее проходит через атомизатор, а второй — в обход его. Затем оба пучка попеременно направляются на входную щель монохроматора и поочередно (благодаря сдвигу по фазе) детектируются, усиливаются и сравнивают- ся друг с другом. На выходе таких приборов отсчитывается непосредственно значение поглощения А = 1 (1,/1). Воспроизводимость измерений атомно-абсорбционного сигнала в пламени, достигаемая с помощью двухлучевых приборов, характеризуется значением стандартного отклонения 0,2...0,5 %. При тех же условиях однолучевые приборы лишь в редких случаях позволяют измерить сигнал с погрешностью 1 #. Но использование двухлучевых приборов связано с трех-пятикратной потерей света, что приводит к ухудшению соотношения сигнал-шум по сравнению с однолуче- выми схемами. Атомно-флуоресцентный спектральный анализ основан на фотонном возбуж- дении электронов (рис. 2.13). Флуоресценция Ё, то есть излучение, связанное с возвращением возбужденного электрона в основное состояние, регистрируется Р Рис. 2.13. Схемы электронных переходов н спектрометра: 1 — источник света; 2 — атомизатор; 3 — монохроматор; 4 — детектор; 5 — усилитель; 6 — отечетное устройство 120