JoVE Logo

Zaloguj się

Spektroskopia absorpcji atomowej (AAS) atomizuje próbki za pomocą atomizacji płomieniowej lub elektrotermicznej. Atomizacja płomieniowa zazwyczaj wykorzystuje nebulizator i komorę rozpylania, które łączą próbkę z mieszanką paliwowo-utleniającą, tworząc drobną mgłę aerozolową wprowadzającą próbkę do palnika. Paliwo i utleniacz są zazwyczaj mieszane w stosunku zbliżonym do stechiometrycznego. Jednak dla pierwiastków łatwo utleniających się korzystniejsze może być zastosowanie mieszanki bogatej w paliwo. Tylko około 5% kropelek aerozolu dociera do płomienia, gdzie ulegają odsolwatowaniu w strefie pierwotnego spalania, pozostawiając cząstki, które są atomizowane w wewnętrznej części płomienia. Gazowe atomy, jony i cząsteczki szybko przechodzą przez obszar między strefami, gdzie są analizowane, zanim opuszczą płomień. Atomizatory płomieniowe charakteryzują się niską wydajnością atomizacji ze względu na to, że duże krople aerozolu nie docierają do płomienia, a gazy powstające podczas spalania znacząco rozcieńczają próbkę. Wydajność atomizacji płomieniowej można jednak poprawić poprzez ciągłe zasysanie próbki, optymalizację stosunku paliwa do utleniacza, regulację przepływu przez nebulizator oraz ustawienie odpowiedniej wysokości palnika.

Atomizacja płomieniowa nie nadaje się do próbek o niskim stężeniu analitu lub ograniczonej objętości ze względu na małą liczbę próbek pomyślnie rozpylonych i wykrytych. Natomiast atomizacja elektrotermiczna, znana również jako atomizacja w piecu grafitowym, wykorzystuje rurkę grafitową do wychwytywania i zagęszczania analitów i dobrze sprawdza się w przypadku małych, dyskretnych próbek. W tej technice próbka jest suszona i zwęglana przed rozpyleniem w wysokich temperaturach.

Pierwiastki takie jak As, Se, Sb, Bi, Ge, Sn, Te i Pb można rozpylać w łagodniejszych warunkach poprzez chemiczną konwersję do lotnych wodorotlenków przed przeniesieniem ich do płomienia. Ponadto, oznaczanie rtęci może wykorzystywać unikalną metodę zimnej pary ze względu na jej naturalną lotność.

Tagi

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

Z rozdziału 14:

article

Now Playing

14.6 : Spektroskopia absorpcji atomowej: metody atomizacji

Atomic Spectroscopy

306 Wyświetleń

article

14.1 : Spektroskopia atomowa: absorpcja, emisja i fluorescencja

Atomic Spectroscopy

658 Wyświetleń

article

14.2 : Spektroskopia atomowa: wpływ temperatury

Atomic Spectroscopy

242 Wyświetleń

article

14.3 : Spektroskopia absorpcji atomowej: Przegląd

Atomic Spectroscopy

496 Wyświetleń

article

14.4 : Spektroskopia absorpcji atomowej: Aparatura

Atomic Spectroscopy

427 Wyświetleń

article

14.5 : Spektroskopia absorpcji atomowej

Atomic Spectroscopy

269 Wyświetleń

article

14.7 : Spektroskopia absorpcji atomowej: interferencja

Atomic Spectroscopy

511 Wyświetleń

article

14.8 : Spektroskopia absorpcji atomowej: laboratorium

Atomic Spectroscopy

255 Wyświetleń

article

14.9 : Spektroskopia emisyjna atomów: przegląd

Atomic Spectroscopy

543 Wyświetleń

article

14.10 : Spektroskopia emisyjna atomów: Aparatura

Atomic Spectroscopy

269 Wyświetleń

article

14.11 : Spektroskopia emisyjna atomów: zakłócenia

Atomic Spectroscopy

124 Wyświetleń

article

14.12 : Spektroskopia emisyjna atomowa z indukcyjnie sprzężoną plazmą: zasada

Atomic Spectroscopy

425 Wyświetleń

article

14.13 : Spektroskopia emisyjna atomowa z indukcyjnie sprzężoną plazmą: Aparatura

Atomic Spectroscopy

152 Wyświetleń

article

14.14 : Spektroskopia emisyjna atomów: laboratorium

Atomic Spectroscopy

125 Wyświetleń

article

14.15 : Spektroskopia fluorescencji atomowej

Atomic Spectroscopy

199 Wyświetleń

See More

JoVE Logo

Prywatność

Warunki Korzystania

Zasady

Badania

Edukacja

O JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone