Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)

Podobné dokumenty
OPTICK SPEKTROMETRIE

Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

AUTOMATICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál

Zdroje optického záření

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Rentgenová difrakce a spektrometrie

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Optická emisní spektrometrie laserem buzeného plazmatu - LIBS

Lasery optické rezonátory

Metody povrchové analýzy založené na detekci iontů. Pavel Matějka

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

Spektrometr pro měření Ramanovy optické aktivity: proč a jak. Optická sestava a využití motorizovaných jednotek.

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE (v UV a Vis oblasti spektra)

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.8. Laserové zpracování materiálu. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Aplikace ICP-OES (MS)

Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS

Základy spektroskopických metod

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Vybrané spektroskopické metody

Luminiscence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence. chemicky (chemiluminiscence)

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

Infračervená spektroskopie

Optogalvanick{ spektrometrie Vítězslav Otruba

Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie

Glass temperature history

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

Seznam součástek. A. Seznam prvků soupravy GON. Rozměry (cm) nebo Poloměry* (cm) Značka Název prvku

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

Kalibrace a testování spektrometrů

8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM. Viditelné světlo Rozklad bílého světla:

Fluorescence (luminiscence)

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

Optická konfokální mikroskopie a mikrospektroskopie. Pavel Matějka

4. Spektrální metody pro prvkovou analýzu léčiv optická atomová spektroskopie

Analytical Chemistry, Faculty of Science, Campus de Teatinos, 29071, Malaga (Spain) 1

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Čočky Čočky jsou skleněná (resp. plastová) tělesa ohraničená rovinnými nebo kulovými plochami. Pracují na principu lomu. 2 typy: spojky rozptylky

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Vývoj instrumentace a metodologie spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS

Fotoelektronová spektroskopie ESCA, UPS spektroskopie Augerových elektronů. Pavel Matějka

Techniky mikroskopie povrchů

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Mikroskopie se vzorkovací sondou. Pavel Matějka

Luminiscence. Luminiscence. Fluorescence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) chemicky (chemiluminiscence)

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

METODY - spektrometrické

Elektronová mikroanalýz Instrumentace. Metody charakterizace nanomateriálů II

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

M I K R O S K O P I E

13. Spektroskopie základní pojmy

S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla

HPLC - Detektory A.Braithwaite and F.J.Smith; Chromatographic Methods, Fifth edition, Blackie Academic & Professional 1996 Colin F. Poole and Salwa K.

9. Geometrická optika

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES

Svařování svazkem elektronů

RF603 Měření vzdáleností triangulační technikou

Hmotnostní spektrometrie

Infračervená spektrometrie

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Spektroskopie Augerových elektronů AES. KINETICKÁ ENERGIE AUGEROVÝCH e - NEZÁVISÍ NA ENERGII PRIMÁRNÍHO ZDROJE

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

ANALÝZA EXTRAKTU PODLE MEHLICHA 3 METODOU ICP-OES

LOKÁLNÍ ANALÝZA SLITIN, POVRCH A OBJEKT KULTURNÍHO D DICTVÍ PLAZMOVOU SPEKTROMETRIÍ S VYUŽITÍM LASERU

Optika. Zápisy do sešitu

CMI900. Rychlé a ekonomicky výhodné stanovení tloušťky povlaků a jejich prvkového složení metodou XRF. Robustní / Snadno ovladatelný / Spolehlivý

1. Zdroje a detektory optického záření

Transkript:

Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) Spektroskopie laserem buzeného mikroplazmatu Další názvy: Laser Induced Plasma Spectroscopy (LIPS) Laser-assisted plasma spectrometry Odnož laserové ablace laserový paprsek slouží nejek k vzorkování, ale i k buzení mikroplazmatu s aerosolem vzorku to je spektrálně analyzováno. Rychlá multiprvková analýza vzorků všech skupenství Žádná nebo jednoduchá příprava vzorků (zalití do pryskyřice, rozříznutí a nábrus) Možná mobilita zařízení v terénu a analýza na těžko přístupných místech Jen malé poškození vzorku mikrometry do hloubky, na povrchu mm Možnost prostorově rozlišené analýzy 1

Nevýhody Projevy topologie malé rozměry mikroplazmatu obtížnější detekce záření Relativně rychlý časový vývoj většinou nutnost synchronizace pulzu laseru a detekce záření, spektrum pro daný vzorek závisí na okamžiku začátku a délce měření Značné matriční jevy obtížná kalibrace, spektrum (intenzity čar) závisí nejen na obsazích prvků, ale i na materiálu, nutné vzorku podobné standardy (matrixmatched standards) Samoabsorpce záření horkých atomů chladnější vnější vrstvou samozvrat čáry (self-reversal), proto často nelineární kalibrační křivky Jiné optimální ablační podmínky pro každou čáru z hlediska intenzity a linearity kalibrace Nutné simultánní měření určitého spektrálního intervalu, který často nepokryje všechny žádané čáry (vhodné echelle spektrometry velmi drahé) 2

Typické uspořádání LIBS 3

Časový sled událostí měření spektra LIBS 4

Nejdůležitěší aspekty LIBS Většinou shodné s ostatní laserovou ablací Irradiance Okolní atmosféra (vzduch, Ar, He) LTSD (lens-to-sample-distance) vzdálenost čočka vzorek Osnova (matrice) vzorku Výkon laseru, stabilita Gating synchronizace okamžiku měření s pulzem laseru Úhel dopadu paprsku na vzorek Způsob zaostření paprsku na vzorek Způsob detekce záření (čočka nebo optické vlákno, zrcadlo) 5

Kalibrační závislosti Obecně I(c) = ac b Scheibe-Lomakin, ideálně lineární I(c) = ac + d Časový vývoj intenzit závisí i na irradianci, pro každou čáru je jiný optimální čas a) 1,5.10 9, b) 2.10 11 W cm -2 Korekce kalibrace u tavenin fce teploty vzorku 6

Závislost intenzity a profilu čáry na hustotě elektronů bezkalibrační LIBS - problematické Limty detekce: 1-100 ppm podle okolností Spolehlivější je intenzita jako plocha čáry 7

Závislost intenzity emise na tlaku důležité pro Mars (7 Torr) nízký tlak a Venuši vysoký tlak (90 atm) Pod 0,001 Torr nepozorována žádná změna. 1 Torr = 133 Pa 8

Projevy samoabsorpce Někdy (stejné chování čar a homogenní rozmístění srovnávacího prvku) pomůže vnitřní standardizace 9

Časový vývoj emise LIBS Souvisí s poč. nárůstem a exponenciálním poklesem teploty Nutno najít pro dané čáry časový úsek s nejlepším poměrem signál/pozadí Nejčastěji měříme zde 10

Double-pulse LIBS Výhody Nárůst citlivosti o 1-2 řády, možnost 2 stejných (rezonanční DP-LIBS) nebo kombinace různých vlnových délek Hloubkové profilování multivrstev nebo povrchové mapování s lepším hloubkovým resp. laterálním rozlišením Mikromapování heterogenních vzorků Multiprvková analýza jedním pulzem s Échelle spektrografem Laditelné lasery na selektivní excitaci atomů Kombinace s dalšími technikami jako fluorescence nebo Ramanova spektroskopie Použití fs laseru Složitější a dražší instrumentace Nevýhody 11

Možnosti časového sledu double-pulse LIBS Jiné prostorové uspořádání 12

Double pulse s jedním laserem využití doby svitu výbojky Energie pulzů Čas svitu Netypicky dlouhé prodlevy mezi pulzy: 40 160 μs, vhodné pro souosé uspořádání společná optika Užití při podvodním průzkumu pevné vzorky 13

Remote LIBS nebo stand-off LIBS LIBS s dálkovou detekcí vzorek je ablatován na vzdálenost cca 1 m až stovky m Záření mikroplazmatu je snímáno složitějšími systémy na bázi dalekohledů Výhody bezkontaktní analýza (výbušniny), nepřístupná místa Nevýhody výkonnější laser, obtížné zaostřování paprsku a zaměřování Princip dálkového zaostřování Galileův dalekohled transfokátor (možný i Keplerův se spojkou, ale nebezpečí průrazu atmosféry): průchod paprsku rozptylným a spojným prvkem kombinace: čočka-čočka, čočka-zrcadlo, zrcadlo-čočka, zrcadlo-zrcadlo f laser f = f1*f2/(f1+f2 e) f2 f1 f2 > f1 Vzdálenost mezi čočkami: e rozptylka má f < 0 Aby to fungovalo jako spojka: e < f1 + f2 - Keplerův, e > f1 + f2 - Galileův 14

Příklad proměnlivé ohniskové vzdálenosti spojka f2 = 400 mm; rozptylka f1 = -200 mm; průměr paprsku z laseru 5,5 mm; Platí pro ideální čočky, ve skutečnosti se to liší díky vadám čoček. Pro vzdálenost čoček e = f1 + f2 je to expander rovnoběžný roztažený svazek a zaostřený dalekohled 15

Různá experimentální uspořádání pro dálkovou detekci Taveniny 16

Zrcadlové uspořádání na dálkovou detekci Remote LIBS nutnost integrace více pulzů (i 100) nehodí se na mikrom. hloubkové profilování, ablační krátery mm rozměry 1-laser; 2-45 zrcadlo; 3-expander; 4-dichroické zrcadlo; 5-rovinné zrcadlo; 6-duté zrcadlo (fokuzace a detekce); 7-optické vlákno; 8- spektrograf; 9-ICCD; 10-PC; 11-delay generátor, gating 17

Dálková analýza vedení paprsku i detekce záření jedním optickým kabelem vhodné do vody, ale i taveniny tekutý Zn (Sabsabi et al.) 18

Vzorky LIBS Pevné Kapalné kovy keramika polovodiče polymery léky zuby kosti půdy minerály bakterie na agaru (rosol z řas) kovy ve vodě dřevo, papír roztavené kovy, soli, sklo průmyslové kapaliny, odpadní vody tekutá léčiva biologické kapaliny voda v ochraně žp., koloidy Plynné výfukové plyny ostatní spaliny (uhlí apod ) aerosoly ve vzduchu Bojové látky 19

Oblasti použití LIBS Slévárenství Farmacie slitiny ztuhlé i kapalné (Al, Cu, Zn, Mg, ocel (Co, Ni, Cr) průmyslová média žárově pokovená ocel roztavené soli hloubkové profilování léky: tablety i masti roztoky solí Identifikace léčiv homogenita vzorků Minerály Další organické vzorky různé prvky (Au, Cu, Ni, Fe, C, Ca, Al, Mg, Si, Ti) v rudě a hlušině Životní prostředí papír polymery dřevo kontaminace odpadní vody sběrny kovů, šrot 20

Přenosná zařízení (portable LIBS) do terénu Model 0117 21

22