JoVE Logo

Войдите в систему

14.5 : Атомно-абсорбционная спектроскопия

Атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС) основана на законе Бера-Ламберта, который требует, чтобы источник излучения испускал узкий диапазон длин волн для соответствия характеристикам поглощения атома аналита. Основным критерием выбора подходящего источника излучения в ААС является обеспечение точного и интенсивного излучения на определенных длинах волн, что позволяет точное обнаружение аналита.

Два распространенных источника узкого диапазона «линейных», используемых в ААС, — это лампы с полым катодом (HCL) и лампы безэлектродного разряда (EDL), выбираемые на основе анализируемого элемента и требуемой интенсивности.

Лампы с полым катодом (HCL):HCL широко используются для элементов, которые можно обнаружить с умеренной интенсивностью. Лампа состоит из цилиндрического полого катода, покрытого элементом аналита, и вольфрамового или циркониевого анода. Они размещены в стеклянной трубке, заполненной инертным газом под низким давлением. При подаче напряжения на электроды атомы инертного газа ионизируются, заставляя их бомбардировать катод. Это выбивает атомы аналита в процессе, называемом «распылением», что приводит к излучению, специфичному для элемента. HCL идеально подходят для многих рутинных измерений AAС благодаря своей надежности и специфичности.

Лампы безэлектродного разряда (EDL): EDL используются для элементов, требующих более точного или интенсивного излучения. Эти лампы содержат герметичную кварцевую трубку, заполненную инертным газом и аналитом или его солью. При применении сильного радиочастотного или микроволнового поля аналит испаряется и возбуждается, испуская свой характерный спектр. EDL обеспечивают более интенсивную эмиссию, чем HCL, что делает их подходящими для элементов, требующих более высокой чувствительности и точности.

Как HCL, так и EDL выбираются на основе конкретных требований анализа AAC, гарантируя, что испускаемое излучение соответствует характеристикам поглощения аналита, обеспечивая точные измерения.

Теги

Atomic Absorption SpectroscopyAASBeer Lambert LawRadiation SourceAnalyte AtomHollow cathode LampsHCLsElectrodeless discharge LampsEDLsSputteringEmission SpectrumSensitivityPrecisionLight Sources

Из главы 14:

article

Now Playing

14.5 : Атомно-абсорбционная спектроскопия

Atomic Spectroscopy

296 Просмотры

article

14.1 : Атомная спектроскопия: поглощение, эмиссия и флуоресценция

Atomic Spectroscopy

706 Просмотры

article

14.2 : Атомная спектроскопия: влияние температуры

Atomic Spectroscopy

255 Просмотры

article

14.3 : Атомно-абсорбционная спектроскопия: обзор

Atomic Spectroscopy

708 Просмотры

article

14.4 : Атомно-абсорбционная спектроскопия: приборы

Atomic Spectroscopy

469 Просмотры

article

14.6 : Атомно-абсорбционная спектроскопия: методы атомизации

Atomic Spectroscopy

329 Просмотры

article

14.7 : Атомно-абсорбционная спектроскопия: Интерференция

Atomic Spectroscopy

560 Просмотры

article

14.8 : Атомно-абсорбционная спектроскопия: лаборатория

Atomic Spectroscopy

285 Просмотры

article

14.9 : Атомно-эмиссионная спектроскопия: обзор

Atomic Spectroscopy

756 Просмотры

article

14.10 : Атомно-эмиссионная спектроскопия: приборы

Atomic Spectroscopy

289 Просмотры

article

14.11 : Атомно-эмиссионная спектроскопия: помехи

Atomic Spectroscopy

134 Просмотры

article

14.12 : Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой: принцип

Atomic Spectroscopy

441 Просмотры

article

14.13 : Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой: приборы

Atomic Spectroscopy

162 Просмотры

article

14.14 : Атомно-эмиссионная спектроскопия: Лаборатория

Atomic Spectroscopy

130 Просмотры

article

14.15 : Атомная флуоресцентная спектроскопия

Atomic Spectroscopy

218 Просмотры

See More

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены