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原子吸光分光法 (AAS) は、原子が吸収した電磁放射 (EMR) を測定することで元素を分析する手法です。この電磁放射によって原子は高エネルギー軌道に移行します。AAS で最も重要なステップは原子化です。この段階では、分析物が通常は炎または炉によって気相原子に変換されます。これらの原子の一部は炎の中で熱励起されますが、大部分は基底状態のままです。

特定の波長の EMR で照射されると、これらの基底状態の気相原子は、電子励起に必要なエネルギーが提供される場合にのみ放射を吸収します。EMR の入射放射パワーと透過放射パワーの差が吸収された放射の測定値であり、分析物を定量化します。

原子吸収線は、回転遷移や振動遷移を伴わない特徴的な電子遷移から生成されるため、非常に狭くなります。 AAS は、光路長が一定であると仮定すると、吸収される光の量は吸収原子の濃度に正比例するという、ランベルト・ベールの法則に従います。AAS は、ミリリットルあたりナノグラム範囲の検出限界を持つ選択的かつ高感度の技術です。臨床、製薬、食品、鉱業、環境、農業の分野で微量金属分析に広く使用されています。

AAS の制限には、分析に溶液相または揮発性固体サンプルが必要であることが含まれます。さらに、AAS の放射線源は、高解像度の連続光源か、元素分析ごとに個別の線光源のいずれかである必要があります。

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Atomic Absorption SpectroscopyAASElectromagnetic RadiationAtomizationGas phase AtomsElectronic ExcitationAbsorbed RadiationBeer Lambert LawTrace Metal AnalysisDetection LimitsSensitive TechniqueAnalytical ChemistryRadiation Sources

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