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原子吸光分光法 (AAS) は、炎の原子化または電熱原子化によってサンプルを原子化します。炎の原子化では通常、ネブライザーとスプレーチャンバーアセンブリを使用してサンプルを燃料と酸化剤の混合物と混合し、バーナーに入る微細なエアロゾルミストを作成します。通常、燃料と酸化剤はほぼ化学量論比で混合されます。ただし、酸化されやすい原子の場合は、燃料を多く含む混合物の方が有利な場合があります。エアロゾル液滴の約 5% のみが炎に到達し、そこで一次燃焼帯で脱溶媒化が行われ、内部の炎で原子化された裸の粒子が残ります。ガス原子、イオン、分子種は、炎から出る前に、分析のために帯域間領域をすばやく通過します。炎の原子化器は、大きなエアロゾル液滴が炎に到達せず、燃焼ガスによってサンプルが大幅に希釈されるため、原子化効率が低くなります。ただし、サンプルを連続的に吸引し、燃料と酸化剤の比率を最適化し、ネブライザーの流量を調整し、バーナーの高さを設定することで、炎の原子化効率を高めることができます。

炎の原子化は、原子化されて検出されるサンプルの数が少ないため、分析物の濃度が低い、または量が限られているサンプルには適していません。対照的に、グラファイト炉原子化とも呼ばれる電熱原子化は、グラファイトチューブを使用して分析物を捕捉して濃縮し、小さな個別のサンプルに適しています。この技術では、サンプルは乾燥され、炭化されてから高温で原子化されます。

As、Se、Sb、Bi、Ge、Sn、Te、Pbなどの元素は、炎に運ぶ前に化学的に揮発性の水素化物に変換することで、より穏やかな条件下で原子化できます。さらに、水銀の測定では、その自然な揮発性により、独自の冷蒸気法を利用できます。

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Atomic Absorption SpectroscopyAASAtomization MethodsFlame AtomizationElectrothermal AtomizationNebulizerSpray ChamberAerosol MistFuel oxidant MixtureAtomization EfficiencyAnalyte ConcentrationsGraphite Furnace AtomizationVolatile HydridesCold vapor Method

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