JoVE Logo

Zaloguj się

14.8 : Spektroskopia absorpcji atomowej: laboratorium

Do pomiarów AAS próbki muszą być wprowadzane jako klarowne roztwory, często wymagające rozległego wstępnego przygotowania w celu rozpuszczenia materiałów, takich jak gleby, tkanki zwierzęce i minerały. Typowe metody przygotowania próbek obejmują obróbkę gorącymi kwasami mineralnymi, spopielanie na mokro, spalanie w zamkniętych pojemnikach, spopielanie w wysokiej temperaturze lub łączenie z odczynnikami.

Roztwory zawierające rozpuszczalniki organiczne, takie jak alkohole o niskiej masie cząsteczkowej, estry lub ketony, zwiększają absorbancję poprzez zwiększenie wydajności nebulizatora i promowanie szybkiego odparowywania rozpuszczalnika. Stosowanie niemieszających się rozpuszczalników, takich jak metyloizobutyloketon, może ekstrahować chelaty jonów metali, poprawiając czułość i redukując zakłócenia ze strony składników matrycy.

Kalibracja jest kluczowa w AAS, ponieważ wykresy zależności absorpcji od stężenia często są nieliniowe. Do dokładnej analizy konieczne jest okresowe tworzenie krzywych kalibracyjnych oraz stosowanie roztworów wzorcowych obejmujących zakres stężeń analitu. Metoda dodatku wzorca jest powszechnie stosowana w celu kompensacji interferencji chemicznych i spektralnych wynikających z matrycy próbki.

Warto zauważyć, że granice wykrywalności w AAS zależą od zastosowanej techniki atomizacji. Atomizacja płomieniowa charakteryzuje się granicami wykrywalności w zakresie od 1 do 20 ng/mL, podczas gdy atomizacja elektrotermiczna ma granice wykrywalności od 0,002 do 0,01 ng/mL. Analiza absorpcji atomowej z użyciem płomienia zazwyczaj cechuje się błędem względnym wynoszącym kilka procent, który można zmniejszyć dzięki zastosowaniu specjalnych środków ostrożności. Z kolei błędy w atomizacji elektrotermicznej są zwykle 5 do 10 razy większe niż w przypadku atomizacji płomieniowej.

Tagi

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

Z rozdziału 14:

article

Now Playing

14.8 : Spektroskopia absorpcji atomowej: laboratorium

Atomic Spectroscopy

268 Wyświetleń

article

14.1 : Spektroskopia atomowa: absorpcja, emisja i fluorescencja

Atomic Spectroscopy

673 Wyświetleń

article

14.2 : Spektroskopia atomowa: wpływ temperatury

Atomic Spectroscopy

248 Wyświetleń

article

14.3 : Spektroskopia absorpcji atomowej: Przegląd

Atomic Spectroscopy

572 Wyświetleń

article

14.4 : Spektroskopia absorpcji atomowej: Aparatura

Atomic Spectroscopy

441 Wyświetleń

article

14.5 : Spektroskopia absorpcji atomowej

Atomic Spectroscopy

276 Wyświetleń

article

14.6 : Spektroskopia absorpcji atomowej: metody atomizacji

Atomic Spectroscopy

313 Wyświetleń

article

14.7 : Spektroskopia absorpcji atomowej: interferencja

Atomic Spectroscopy

537 Wyświetleń

article

14.9 : Spektroskopia emisyjna atomów: przegląd

Atomic Spectroscopy

621 Wyświetleń

article

14.10 : Spektroskopia emisyjna atomów: Aparatura

Atomic Spectroscopy

275 Wyświetleń

article

14.11 : Spektroskopia emisyjna atomów: zakłócenia

Atomic Spectroscopy

127 Wyświetleń

article

14.12 : Spektroskopia emisyjna atomowa z indukcyjnie sprzężoną plazmą: zasada

Atomic Spectroscopy

431 Wyświetleń

article

14.13 : Spektroskopia emisyjna atomowa z indukcyjnie sprzężoną plazmą: Aparatura

Atomic Spectroscopy

158 Wyświetleń

article

14.14 : Spektroskopia emisyjna atomów: laboratorium

Atomic Spectroscopy

127 Wyświetleń

article

14.15 : Spektroskopia fluorescencji atomowej

Atomic Spectroscopy

205 Wyświetleń

See More

JoVE Logo

Prywatność

Warunki Korzystania

Zasady

Badania

Edukacja

O JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone