Atomová absorpční spektrometrie s kontinuálním zdrojem --- High Resolution Continuum Source AAS (HR CS AAS)

Podobné dokumenty
Atomová absorpční spektrometrie s kontinuálním zdrojem --- Continuum Source AAS

ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE S KONTINUÁLNÍM ZDROJEM ZÁŘENÍ

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE (v UV a Vis oblasti spektra)

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS

4. Spektrální metody pro prvkovou analýzu léčiv optická atomová spektroskopie

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

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

OPTICK SPEKTROMETRIE

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Aplikace AAS ACH/APAS. David MILDE, Úvod

METODY - spektrometrické

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU II

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE VALENČNÍCH ELEKTRONŮ (UV a Vis oblast spektra)

Optogalvanick{ spektrometrie Vítězslav Otruba

Základy spektroskopických metod

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru

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

ICP spektrometr SPECTRO ARCOS jeho přednosti / výhody

ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE

Atomová absorpční spektrometrie (AAS)

Porovnání metod atomové spektrometrie

Optimalizace podmínek měření a práce s AAS

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (RCPTM) Spektroskopie 1 / 24

13. Spektroskopie základní pojmy

AUTOMATICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SELENU METODOU ICP-OES

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

Atomová absorpční spektrofotometrie

Katalog rentgenových spekter měřených polovodičovým CdTedetektorem. Dana Kurková SÚRO,v.v.i, Bartoškova 28, Praha 4

ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

Rentgenová difrakce a spektrometrie

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU II

ANALÝZA EXTRAKTU PODLE MEHLICHA 3 METODOU ICP-OES

DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018

Atomová spektrometrie

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

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

Vybrané spektroskopické metody

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

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

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

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

Plamenová fotometrie


SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

LASERY ABSORPČNÍ METODY

Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Přístrojové vybavení pro detekci absorpce a fluorescence

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Eliška Oravcová

Modulace a šum signálu

Diagnostika plazmatu. Rychlé zopakování. Optická emisní spektroskopie + odvozené metody. Hmotnostní spektroskopie. Možné aplikace

Kalibrace a testování spektrometrů

Agilent 5110 ICP-OES vždy o krok napřed

ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

ELEKTROTERMICKÁ ATOMIZACE. Electrothermal atomization AAS (ETA-AAS)

ANORGANICKÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU KADMIA A OLOVA METODOU FAAS

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

Hmotnostní spektrometrie Mass spectrometry - MS

2. Zdroje a detektory světla

STANOVENÍ ALKALICKÝCH KOVŮ V MLÉCE PLAMENOVOU FOTOMETRIÍ

Atomová spektrometrie

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

Analýza dat a spektrálního rozlišení spektrometrů s řádkovými senzory

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE

Metody spektrální. Základní pojmy a metody prvkové analýzy. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY

Čisté prostory Čisté laboratoře - Laboratoře pro stopovou analýzu. Problematika stopové a ultrastopové prvkové analýzy

RTG difraktometrie 1.

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN. Jakub Hraníček

ÚLOHA č.4. ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE Stanovení mědi ve víně metodou AAS

Viková, M. : ZÁŘENÍ II. Martina Viková. LCAM DTM FT TU Liberec, (hranol, mřížka) štěrbina. Přednášky z : Textilní fyzika

10. Tandemová hmotnostní spektrometrie. Princip tandemové hmotnostní spektrometrie

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

Analýza emisních čar ve výboji v napařovacím stroji

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Absorpční fotometrie

ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE

LABORATOŘ INSTRUMENTÁLNÍCH METOD V ANALÝZE POTRAVIN

OES S BUZENÍM V PLAZMATU

ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE

Transkript:

Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU Projekt CZ.1.07/2.2.00/07.0436 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost předmět Trendy v analytické chemii Atomová absorpční spektrometrie s kontinuálním zdrojem --- High Resolution (HR CS AAS) Bohumil Dočekal Ústav analytické chemie AVČR, v.v.i., Brno Russel - Soundersovy termy 2S+1 L J profil spektrální čáry diagram energetických hladin Na Sir Alan Walsh výsledky výzkumu v letech 1952-1962 zápisky z deníku duben / květen 1952 -přirozená šíře čáry Heisenbergův princip (0.01-0.14 pm) ΔE.Δt 10-9 -10-8 s - Dopplerovo rozšíření pohyb individuálních zářičů např. pro Na při 2500 C, 1 bar je Δλ = 4.5 pm -srážkovérozšíření (Lorenzovo) tlakové rozšíření (na křídlech) ~ 1 pm Starckovo rozšíření pro nabité částice - celkový profil Foigtův profil schéma funkce AA-spektrometru s čarovým zdrojem Nespecifická absorpce nespecifické zeslabení - absorpcí molekulami, rozptylem na částicích background attenuation (neselektivní absorpce, absorpce pozadím) Continuum source (deuterium ) background correction system

Simultaneous multielement atomic absorption continuum source spectrometer O Haver et al., H.Becker-Ross et al. Laser diode AAS J.M.Harnly: Anal.Chem., 58, 933A-943A (1986). Schéma sekvenčního přístroje na principu HR-CS-AAS se spektrálním rozsahem 190-850 nm a dvojitým monochroátorem DEAMON s ohniskovou vzdáleností 300 mm. Xenonová schéma vysokotlaká HR-CS výbojka AAS spektrometru s výkonem 300 W řady 1, eliptická ContrAA zrcadla firmy 3, Analytik atomizátor Jena 4, vstupní štěrbina 5, parabolická zrcadla 6, Littrowův hranol pro separaci řádů spektra 7, zrcadlo vybaveného výkonným kontinuálním zdrojem záření, dvojitým s meziclonou o šíři 30 µm 8, echelle mřížka se 75 vrypy na milimetr 9, CCD-detektor s 512 pixely o rozměrech monochromátorem 24 x 24 µm s měřícím s velmi rozsahem vysokým cca 200 rozlišením pm 10 a CCD-detektorem Laser diode AAS contraa 300 (ANALYTIK Jena, Germany) Schéma sekvenčního přístroje na principu HR-CS-AAS se spektrálním rozsahem 190-850 nm a dvojitým monochroátorem DEAMON s ohniskovou vzdáleností 300 mm. Xenonová schéma vysokotlaká HR-CS výbojka AAS spektrometru s výkonem 300 W řady 1, eliptická ContrAA zrcadla firmy 3, Analytik atomizátor Jena 4, vstupní štěrbina 5, parabolická zrcadla 6, Littrowův hranol pro separaci řádů spektra 7, zrcadlo vybaveného výkonným kontinuálním zdrojem záření, dvojitým s meziclonou o šíři 30 µm 8, echelle mřížka se 75 vrypy na milimetr 9, CCD-detektor s 512 pixely o rozměrech monochromátorem 24 x 24 µm s měřícím s velmi rozsahem vysokým cca 200 rozlišením pm 10 a CCD-detektorem Vysokotlaká xenonová výbojka speciální konstrukce s krátkým obloukem (GLE, Berlín, SRN) a detail (vpravo) výboje v režimu tzv. žhavé skvrny. Vysokotlaká xenonová výbojka speciální konstrukce s krátkým obloukem v režimu tzv. žhavé skvrny srovnání výbojka vs. HCL Electrothermal HR CS AAS tungsten tube atomizer WETA 82 potlačení vlivu rozptýleného záření žhnoucího ( red-hot ) atomizátoru na měření srovnání výbojka vs. Xe-difusní výbojka a D 2 -výbojka krátký Xe-výboj Xe-difusní výboj D 2 -výboj B.Welz, H.Becker-Ross, S.Florek, U.Heitmann: High-Resolution Continuum Source Atomic Absorption Spectrometry, Wiley-Verlag Chemie, Weinheim 2005 (ISBN 3-527-30736-2)

Electrothermal HR CS AAS tungsten tube atomizer WETA 82 atomization 3000 C 100 pg Eu Vysokotlaká xenonová výbojka Univerzální zdroj pro stanovení libovolného prvku atomization 3000 C La 550.1 nm 100 ng La Li 670.8 nm 10 pg Li Y 410.2 nm 50 ng Y Be 234.8 nm 1 pg Be Eu 459.4 nm line rychlost ohřevu 15 K ms -1 rozlišení 2.58 pm / pixel průtok 1.5 L min -1 Ar 0.5 L min -1 H 2 Laser diode AAS schéma funkce CCD detektoru Schéma sekvenčního přístroje na principu HR-CS-AAS se spektrálním rozsahem 190-850 nm a dvojitým monochroátorem DEAMON s ohniskovou vzdáleností 300 mm. Xenonová schéma vysokotlaká HR-CS výbojka AAS spektrometru s výkonem 300 W řady 1, eliptická ContrAA zrcadla firmy 3, Analytik atomizátor Jena 4, vstupní štěrbina 5, parabolická zrcadla 6, Littrowův hranol pro separaci řádů spektra 7, zrcadlo vybaveného výkonným kontinuálním zdrojem záření, dvojitým s meziclonou o šíři 30 µm 8, echelle mřížka se 75 vrypy na milimetr 9, CCD-detektor s 512 pixely o rozměrech monochromátorem 24 x 24 µm s měřícím s velmi rozsahem vysokým cca 200 rozlišením pm 10 a CCD-detektorem back-thinned CCD - rozšíření spektrální citlivosti v UV oblasti, nízký šum, velký dynamický rozsah čtení signálů z CCD - detektoru charge transfer read-out binning Schéma kontinuálního spektra s jednou absorpční linií analytu. Φ 0 představuje původní, nezeslabený tok záření při měření absorpce atomy analytu

Absorpčních profil čáry Ag 328,068 nm měřený řadou pixelů CCD detektoru. M - značí centrální pixel při maximu profilu čáry, N pixely symetricky orientované vůči maximu Přehledové absorpční spektrum plamene kompenzace nespecifické absorpce v Časově rozlišené spektrum v a - spektrum zaznamenané v blízkosti analytické čáry (přerušovaná čára) b - molekulové referenční spektrum použité pro kompenzaci jemné struktury pozadí c - absorpční profil korigovaný na všechny příspěvky pozadí spektrum uhlí v blízkosti čáry Tl I 276.787 nm, pyrolýza 600 C, atomizace 1700 C Časově rozlišené spektrum vzorku lidské moči v blízkosti analytické čáry Cd 228,802 nm Laser diode AAS bez korekce po korekci pozadí Schéma sekvenčního přístroje na principu HR-CS-AAS se spektrálním rozsahem 190-850 nm a dvojitým monochroátorem DEAMON s ohniskovou vzdáleností 300 mm. Xenonová schéma vysokotlaká HR-CS výbojka AAS spektrometru s výkonem 300 W řady 1, eliptická ContrAA zrcadla firmy 3, Analytik atomizátor Jena 4, vstupní štěrbina 5, parabolická zrcadla 6, Littrowův hranol pro separaci řádů spektra 7, zrcadlo vybaveného výkonným kontinuálním zdrojem záření, dvojitým s meziclonou o šíři 30 µm 8, echelle mřížka se 75 vrypy na milimetr 9, CCD-detektor s 512 pixely o rozměrech monochromátorem 24 x 24 µm s měřícím s velmi rozsahem vysokým cca 200 rozlišením pm 10 a CCD-detektorem

Vysoké spektrální rozlišení spektrum Ni - Hollow Cathode Lamp při 232.0 nm ( Intensitron, 25 ma ), rozlišení 1.34 pm / pixel Absorpční spektra 1 ppm Ni 4 plamen vzduch-acetylen charakteristická concentrace 0.0236 and 0.1517 mg/l / 1 % abs. (3 pxls) Absorbance - 3 pxls 0.2 Calibration - resolved lines 232.003 nm 232.138 nm Ni I 232.1385 nm 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Ni concentration (ppm) Ni I 232.0030 nm rozlišení 1.34 pm / pixel spektrální rozsah ~0.27 nm spectral window of ~ 0.27 nm Kalibrace Influence of spectral resolution on response Interference molekul PO při stanovení Cu AAS s čarovým zdrojem a D 2 -kompenzačním systémem analýza fosfatizačních lázní (20 x zředěno, 0.1 ppm Cu, 0.19 M H 3 PO 4 ) 1.0 relative absorbance 0.8 0.6 0.4 resolved non-resolved strukturované pozadí molekuly PO 41 % překompenzace 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Ni concentration (ppm) spektrální rozsah ~ 0.39 nm Plamenová atomová spektrometrie Emisní vs. Absorpční plamen vzduch-acetylene, 4 hlavice hořáku stanovení Na v 3-4 mol/l koncentrovaných roztocích pro dialysu požadavek - správnost a přesnost výsledku: RSD (%) = 0.3 Plamenová atomová emisní spektrometrie plamen vzduch-acetylene, 4 hlavice hořáku v blízkosti LOD na čáře Na 589.0 nm 20x - ředěno rozlišení 4.05 pm / pixel, spektrální rozsah ~ 0.81 nm Korunní minerálka ( ~ 103 mg/l Na )

Na energy level diagram Russel Sounder s terms 2S+1 L J Plamenová atomová emisní spektrometrie charakteristika plamene vzduch-acetylen transversální pohled 10 ppm 20 ppm 40 ppm Thermal excitation Boltzmann equation N j / N 0 = P j / P 0 exp(- E j /k B T) 60 ppm 80 ppm 100 ppm Na - line broadening self-reversal effect Plamenová atomová emisní spektrometrie charakteristika plamene vzduch-acetylene longitudinální pohled 10 ppm 20 ppm 40 ppm Plamenová atomová spektrometie Emisní vs. Absorpční plamen vzduch-acetylen, 4 hořák Stanovení Na v 3-4 mol/l Na-koncentrátech pro dialysu 1 ppm Na standard, read time 5 s, sampling frequency 0.01 s, 500 spectra Absorpce (588.9953 nm) finální přesnost RSD (%) = 0.19 60 ppm 80 ppm 100 ppm Na - line broadening self-reversal effect! ředící faktor 100,000! Xe hot-spot discharge vs. HCL short Xe - discharge Plamenová atomová spektrometrie Emisní vs. Absorpční plamen vzduch-acetylen, 4 hořák Stanovení Na v 3-4 mol/l Na-koncentrátech pro dialysu 0-60 ppm Na standard, read time 5 s, 6 replicates, 7 pxls Absorpce (330.237 nm) finální přesnost RSD (%) = 0.15 B.Welz, H.Becker-Ross, S.Florek, U.Heitmann: High-Resolution Continuum Source Atomic Absorption Spectrometry, Wiley-Verlag Chemie, Weinheim 2005 (ISBN 3-527-30736-2)! ředící faktor 1,000 x!

Absorption spectra of oxygen effect of temperature QTA - 100 ml /min Ar + 20 ml /min O 2 200 C 496 C 696 C 909 C Stanovení nekovů AAS molecular absorption structures Přehled stanovení nekovů v plameni acetylen-vzduch element molekula λ (nm) LOD (ppm) P PO 325 2.6 S CS 258 2.4 F GaF, AlF 211, 227 1 Cl InCl 267 3 miniature hydrogen diffusion flame no AsH 3 with AsH 3 As I 193.696 nm AlF CS Line Source Simultaneous Multielement AAS ( P-E SIMAA 6000 ) Segmentované solid state detektory v AAS ARES - vývojový prototyp simultánního HR CS AAS (ISAS, Berlin) Echelle spektrum B.Welz, H.Becker-Ross, S.Florek, U.Heitmann: High-Resolution Continuum Source Atomic Absorption Spectrometry, Wiley-Verlag Chemie, Weinheim 2005 (ISBN 3-527-30736-2). 1 - vstupní štěrbina, 2-5 - vymezovací štěrbiny pro osvětlení mřížky, 6 a 9 - sférická zrcadla, 7 - hranol pro separaci řádů spektra, 8 - echelle mřížka (50 vrypů/mm, úhel odlesku 76 ), 10 - plošný CCD-detektor (1024x1024 pixel) Kodak, R1-R5 piezoelektricky řízené rotační jednotky rozlišení λ/80000

Bohumil Dočekal Institute of Analytical Chemistry, Czech Academy of Sciences v.v.i. Veveří 97, CZ 60200 Brno, Czech Republic e-mail: docekal@iach.cz