JoVE Logo

Accedi

14.8 : Spettroscopia di assorbimento atomico: laboratorio

Per le misurazioni AAS, i campioni devono essere introdotti come delle soluzioni trasparenti, che spesso richiedono un trattamento preliminare esteso per sciogliere materiali come i terreni, i tessuti animali e i minerali. I metodi comuni per la preparazione dei campioni includono il trattamento con acidi minerali caldi, incenerimento a umido, combustione in contenitori chiusi, incenerimento ad alta temperatura o fusione con reagenti.

Le soluzioni che contengono dei solventi organici, come gli alcoli a basso peso molecolare, esteri o chetoni, migliorano le assorbanze aumentando l'efficienza del nebulizzatore e promuovendo una rapida evaporazione del solvente. L'uso di solventi immiscibili come il metilisobutilchetone può estrarre i chelati di ioni metallici, migliorando la sensibilità e riducendo le interferenze dai componenti della matrice.

La calibrazione nell’AAS è fondamentale perché i grafici di assorbanza rispetto alla concentrazione spesso sono non lineari. Le curve di calibrazione periodiche e l'uso di soluzioni standard che racchiudono la concentrazione dell'analita sono necessari per un'analisi accurata. Il metodo di aggiunta standard è comunemente usato per compensare le interferenze chimiche e spettrali causate dalla matrice del campione. 

È importante notare che i limiti di rilevamento nell’AAS variano in base alla tecnica di atomizzazione. L'atomizzazione a fiamma ha dei limiti di rilevamento che vanno da 1 a 20 ng/mL, mentre l'atomizzazione elettrotermica ha dei limiti di rilevamento compresi tra 0,002 e 0,01 ng/mL. L'analisi dell'assorbimento atomico a fiamma, di solito, ha un errore relativo di qualche punto percentuale, che può essere ridotto con speciali precauzioni. Gli errori nell'atomizzazione elettrotermica, in genere, sono da 5 a 10 volte superiori a quelli nell'atomizzazione a fiamma.

Tags

Atomic Absorption SpectroscopyAAS MeasurementsSample PreparationCalibration CurvesAbsorbanceConcentration PlotsStandard SolutionsDetection LimitsFlame AtomizationElectrothermal AtomizationSample Matrix InterferencesMetallic Ions ChelatesNebulizer Efficiency

Dal capitolo 14:

article

Now Playing

14.8 : Spettroscopia di assorbimento atomico: laboratorio

Atomic Spectroscopy

268 Visualizzazioni

article

14.1 : Spettroscopia atomica: assorbimento, emissione e fluorescenza

Atomic Spectroscopy

673 Visualizzazioni

article

14.2 : Spettroscopia atomica: effetti della temperatura

Atomic Spectroscopy

248 Visualizzazioni

article

14.3 : Spettroscopia di assorbimento atomico: panoramica

Atomic Spectroscopy

572 Visualizzazioni

article

14.4 : Spettroscopia ad Assorbimento Atomico: Strumentazione

Atomic Spectroscopy

441 Visualizzazioni

article

14.5 : Spettroscopia di assorbimento atomico

Atomic Spectroscopy

276 Visualizzazioni

article

14.6 : Spettroscopia ad assorbimento atomico: metodi di atomizzazione

Atomic Spectroscopy

313 Visualizzazioni

article

14.7 : Spettroscopia di assorbimento atomico: interferenza

Atomic Spectroscopy

537 Visualizzazioni

article

14.9 : Spettroscopia di Emissione Atomica: Panoramica

Atomic Spectroscopy

621 Visualizzazioni

article

14.10 : Spettroscopia di Emissione Atomica: Strumentazione

Atomic Spectroscopy

275 Visualizzazioni

article

14.11 : Spettroscopia di emissione atomica: interferenze

Atomic Spectroscopy

127 Visualizzazioni

article

14.12 : Spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente: principio

Atomic Spectroscopy

431 Visualizzazioni

article

14.13 : Spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente: strumentazione

Atomic Spectroscopy

158 Visualizzazioni

article

14.14 : Spettroscopia di emissione atomica: laboratorio

Atomic Spectroscopy

127 Visualizzazioni

article

14.15 : Spettroscopia a fluorescenza atómica

Atomic Spectroscopy

205 Visualizzazioni

See More

JoVE Logo

Riservatezza

Condizioni di utilizzo

Politiche

Ricerca

Didattica

CHI SIAMO

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Tutti i diritti riservati