JoVE Logo

Войдите в систему

14.11 : Атомно-эмиссионная спектроскопия: помехи

В атомно-эмиссионной спектроскопии (АЭС) высокотемпературные атомизаторы возбуждают широкий спектр элементов и молекул, которые генерируют сложные излучения из таких источников, как оксиды, гидроксиды и продукты сгорания в пламени или плазме. Для минимизации спектральных помех, вызванных перекрытием линий или полос излучения, можно использовать несколько стратегий. К ним относятся повышение разрешения прибора, выбор альтернативных линий излучения, оптимальное размещение детектора в областях с низким фоном или применение методов коррекции фона.

Химические помехи возникают, когда аналит и другие частицы в пламени реагируют, образуя стабильные соединения, которые не диссоциируют, изменяя сигналы аналита. Эти химические помехи часто можно устранить или смягчить с помощью более высоких температур или высвобождающих агентов, которые избирательно реагируют с интерферентом, чтобы высвободить аналит. Плазменные источники содержат большое количество электронов, что помогает компенсировать ионизационные помехи. Введение легко ионизируемых элементов в образцы и стандарты также противодействует химическим помехам и повышает чувствительность.

Органические растворители усиливают интенсивность спектральных линий из-за более высокой температуры пламени, более высокой скорости подачи и более мелких капель в аэрозоле. Однако соли, кислоты и другие растворенные виды могут снижать интенсивность излучения, что требует тщательного сопоставления образца и стандарта. Меньшее количество веществ остается стабильным в плазме, что снижает помехи от неорганических анионов, органических растворителей и других растворенных веществ.

Кроме того, атомы аналита в основном состоянии во внешних областях пламени могут поглощать излучение, испускаемое возбужденными атомами в центре пламени, уменьшая интенсивность излучения. Однако это менее вероятно в плазме из-за более короткой длины пути и более однородной температуры.

Теги

Atomic Emission SpectroscopyAESSpectral InterferencesEmission LinesBackground CorrectionChemical InterferencesFlame CombustionPlasma SourcesIonization InterferenceSensitivity ImprovementOrganic SolventsEmission IntensitySample Matching

Из главы 14:

article

Now Playing

14.11 : Атомно-эмиссионная спектроскопия: помехи

Atomic Spectroscopy

134 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

14.5 : Атомно-абсорбционная спектроскопия

Atomic Spectroscopy

296 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

14.12 : 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