GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS



Podobné dokumenty
ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE (v UV a Vis oblasti spektra)

ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE

4. Spektrální metody pro prvkovou analýzu léčiv optická atomová spektroskopie

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE VALENČNÍCH ELEKTRONŮ (UV a Vis oblast spektra)

OPTICK SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

Aplikace AAS ACH/APAS. David MILDE, Úvod

ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE

Atomová absorpční spektrometrie (AAS)

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

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Atomová spektrometrie

METODY - spektrometrické

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Porovnání metod atomové spektrometrie

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

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

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

MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN. Jakub Hraníček

Fluorescence (luminiscence)

Atomová spektrometrie

ELEKTROTERMICKÁ ATOMIZACE. Electrothermal atomization AAS (ETA-AAS)

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

OES S BUZENÍM V PLAZMATU

13. Spektroskopie základní pojmy

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

Elektrotermická atomizace v AAS

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

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

Optické metody emisní spektrofotometrie. Mgr. Jana Gottwaldová

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

Hmotnostní spektrometrie

Studijní program: Klinická a toxikologická analýza. Anna Vošmiková

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

ATOMOVÁ FLUORESCENCE. Vítězslav Otruba

Atomová absorpční spektrofotometrie

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

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

16. Franck Hertzův experiment

ANORGANICKÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

AUTOMATICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Základy spektroskopických metod

OES S BUZENÍM V PLAZMATU

10. Tandemová hmotnostní spektrometrie. Princip tandemové hmotnostní spektrometrie

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU ARSENU METODOU AAS-HG

Aplikace ICP-OES (MS)

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Tina Resslerová ELEKTROCHEMICKÉ GENEROVÁNÍ HYDRIDU TELLURU PRO POTŘEBY AAS

ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

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

Kalibrace a testování spektrometrů

OPTICKÉ METODY. NESPEKTRÁLNÍ při interakci nedochází k výměně energie

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ

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

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

MINIATURIZACE ELEKTROLYTICKÝCH PRŮTOKOVÝCH CEL PRO ELEKTRO- TĚKAVÝCH SLOUČENIN V METODĚ AAS. JAKUB HRANÍČEK *, VÁCLAV ČERVENÝ a PETR RYCHLOVSKÝ

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním

METODY ATOMOVÉ SPEKTROMETRIE

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

METODY ATOMOVÉ SPEKTROMETRIE

Bc. Libor Průša STOPOVÉ STANOVENÍ CÍNU METODOU HG-AAS S PREKONCENTRACÍ V KŘEMENNÉM ATOMIZÁTORU: OPTIMALIZACE METODY A ANALYTICKÉ APLIKACE

Optogalvanick{ spektrometrie Vítězslav Otruba

DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018

Zdroje optického záření

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

Reducing of Transport Loses by the Determination of Cadmium Using Electrochemical Generation of Volatile Compounds

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

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

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

ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE S KONTINUÁLNÍM ZDROJEM ZÁŘENÍ

Sylabus přednášek z analytické chemie I. v letním semestru 2015/2016

Optimalizace podmínek měření a práce s AAS

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

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

Metody charakterizace nanomaterálů I

Plamenová fotometrie, AAS, elektrochemické metody

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES

Hmotnostní spektrometrie. Historie MS. Schéma MS

Hmotnostní spektrometrie - Mass Spectrometry (MS)

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI ELEKTROCHEMICKÉHO GENEROVÁNÍ TĚKAVÉ FORMY KADMIA PRO STOPOVOU ANALÝZU METODOU ATOMOVÉ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE

Plamenová fotometrie

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů

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

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Bc. Tomáš Vacek ZVÝŠENÍ CITLIVOSTI STANOVENÍ ZLATA TECHNIKOU ELEKTROCHEMICKÉHO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SPECIÍ S DETEKCÍ AAS

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

Transkript:

GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS

Pro generování těkavých sloučenin se používá: generování těkavých hydridů: As, Se, Bi, Ge, Sn, Te, In, generování málo těkavých hydridů: In, Tl, Cd, Zn, metoda studených par generování par Hg, generování těkavých nanočástic Ag a Au. generování těkavých organokovových sloučenin (VIII. B), halidů, oxidů a chelátů. Fáze generování těkavých sloučenin: převedení analytu na těkavou formu (např. hydrid) v kapalné fázi, převod těkavé formy do plynné fáze a její transport, atomizace těkavé sloučeninu (např. z SeH 2 Se). VÝHODY: Separace analytu od matrice vyšší koncentrace analytu v absorpčním prostředí a významné potlačení interferencí. Možnost zařazení kolekčního prvku zakoncentrování analytu a následná atomizace. Nízké LOD nejlepší ze všech atomizačních technik v AAS.

GENEROVÁNÍ HYDRIDŮ HYDRIDE GENERATION AAS (HG-AAS) Jedná se o nejrozšířenější metodu generování těkavých sloučenin, v praxi se používá zejména pro stanovení As, Se, Sb a Sn. Generování hydridů převedení na plynný hydrid 1. Reakce s NaBH 4 v kyselém prostředí BH 4 - + 3H 2 O + H + H 3 BO 3 + 8H (atomární vodík) M m+ + (m+n)h MH n + mh + Př.: 3BH 4 - + 4H 2 SeO 3 + 3H + 3H 3 BO 3 +4SeH 2 +3H 2 O 2. Reakce kov/kyselina (Zn/HCl) ke tvorbě H (okrajové použití). 3. Elektrochemické generování hydridů redukce analytu na hydrid na povrchu katody, není nutno používat žádná redukční činidla. 4. Fotochemické generování hydridů.

PODMÍKY PRO GENERACI (S NABH 4 ) NaBH 4 se používá jako 0,5-1 % roztok v alkalickém prostředí (NaOH, KOH). Vzorek je v kyselém prostředí: 0,1-6 M HCl. Analyt musí být ve vhodné oxidační formě pro redukci, tedy anorganické formě, př: As 3+ se v 0,1-2 M HCl redukuje na AsH 3 Se 4+ se ve 2-6 M HCl redukuje na SeH 2 Sb 3+ se v 0,1-3M HCl redukuje na SbH 3 Je-li analyt ve vyšším oxidačním stavu (As 5+, Sb 5+, Se 6+ ) musí se provést předredukce: As a Sb reakce s KI, Se zahřátí na vodní lázni.

USPOŘÁDÁNÍ GENERÁTORŮ 1. Kontinuální generátor (signál má konstantní charakter). 2. Dávkový generátor (časově závislý tvar signálu). 1 2

ATOMIZACE HYDRIDŮ TECHNIKY POUŽÍVANÉ PRO VÝZKUM Difuzní plamen Ar+H 2 připojení ke zmlžovači a v plameni dochází k velkému zředění hydridu (okrajové použití). V ETA grafitový i W atomizátor: Zachycení v atomizátoru (in situ trapping) 200-700 C. Atomizace ~ 2200 C. Plamínek v křemenné trubici atomizace je způsobena H radikály v plameni H 2 +O 2, atomizátor není vyhříván, teplotu pro atomizaci hydridu zabezpečuje plamen.

ATOMIZACE HYDRIDŮ KŘEMENNÁ TRUBICE TECHNIKA PRO BĚŽNÉ POUŽITÍ Vyhřívaná křemenná trubice tvar T, t = 800-1100 C. Hydridy jsou přiváděny inertním plynem. Kompletní atomizace v oblaku H radikálů vznikajících reakcí H 2 s O 2 (z roztoku); H radikály jen v malé části trubice. Multiatomizátor: Přívod O 2, ten reaguje s H 2 a při zvýšené teplotě vznikají H radikály, které jsou pak v prostoru celé trubice. Lepší LOD, opakovatelnost i linearita kalibrací. MULTIATOMIZÁTOR

INTERFERENCE V HG-AAS Interference v kondenzované fázi: Nedokonalá mineralizace vzorku analyt není v potřebném oxidační stavu + uhlíkaté zbytky, které snižují účinnost tvorby hydridů. Přítomnost oxidačních činidel (No x, Cl). ELIMINACE: dokonalá mineralizace, odpaření zbytků kyselin. Přítomnost anorganických iontů ve vysokých koncentracích snížení účinnosti uvolnění hydridů. Interference v plynné fázi: Vzájemné ovlivnění hydridotvorných prvků.

KŘEMENNÁ TRUBICE

STANOVENÍ HG POMOCÍ AAS Hg má dostatečnou tenzi par i za laboratorní teploty. FA a ETA nemají dostatečnou citlivost pro stopovou analýzu, v praxi se nepoužívají. Uhlíkový povrch grafitového atomizátoru redukuje Hg 2+ na Hg 0 a tak dochází k úniku par Hg z atomizátoru. Metoda studených par (cold vapor AAS, CV-AAS) redukční vyvíjecí metoda pro vydestilování par Hg: P 0 REDUKCE Hg 2+ + SnCl 2 Hg 0 TRANSPORT PAR Ar, N 2,vzduch SUŠENÍ silikagel ZAKONCENTROVÁNÍ amalgamátor MĚŘENÍ Abs P

STANOVENÍ HG POMOCÍ AAS Termooxidační stanovení Hg: Analyzátory TMA 254, AMA 254. Termooxidační rozklad vzorku v proudu O 2 a následné zachycení a zkoncentrování Hg v amalgamátoru.

David MILDE, 2005

ATOMOVÁ FLUORESCENČNÍ SPEKTROMETRIE Atomic Fluorescence Spectrometry AFS

Sleduje se emise záření plynnými atomy vznikající při přechodu e - do nižšího energetického stavu, které byly excitovány absorpcí elektromagnetického záření z primárního zdroje (přechod e - do vyššího energetického stavu). Fluorescence je proces s nízkou účinností (kvantová účinnost fluorescence F 10-3 -10-4 ) potřeba intenzivních zdrojů záření. AF spektrometr má analogické schéma jako AAS, fluorescenční záření se měří kolmo k budícímu zdroji. BLOKOVÉ SCHÉMA: ZDROJ ATOMIZÁTOR Fluorescence probíhá do všech směrů, měříme kolmo ke zdroji. MONOCHRO- MÁTOR DETEKTOR

ATOMOVÁ FLUORESCENCE Energetická výtěžnost fluorescence F Kvantová účinnost fluorescence F F E E emit 1 abs Zhášení fluorescence: kolize excitovaných atomů s ostatními částicemi atomizátoru předání E bez vyzáření fotonu. Rozptyl fluorescenčního záření: na nevypařených částicích v atomizátoru a na optice spektrometru. F N N emit abs

AFS PŘECHODY ELEKTRONŮ a b c d a rezonanční AFS b přímá čárová fluorescence c postupná fluorescence d termicky asistovaná fluorescence

SOUČÁSTI SPEKTROMETRU PRIMÁRNÍ ZDROJE ZÁŘENÍ (měly by být intenzivní): Jako u AAS: výbojka s dutou katodou, bezelektrodová výbojka; EDL má vyšší intenzitu, ale není dostupná pro všechny prvky. Kontinuální zdroje (např. Xe lampa) používají se zřídka, protože intenzita záření pro diskrétní je nízká. Lasery: LIF laser induced fluorescence laditelné barevné lasery, zvýšení citlivosti stanovení, vysoká cena. DISPERZNÍ PRVKY: Bezdisperzní spektrometry pro čárové zdroje; selektivita je dána zdrojem, který je schopen excitovat pouze atomy sledovaného prvku. Interferenční filtry nebo mřížkové monochromátory pro kontinuální zdroje.

ATOMIZAČNÍ TECHNIKY V AFS Stejné jako u AAS: FA plameny různého složení, kruhové hořáky. ETA zejména ve spojení s LIF. HG, generování studených par pro Hg. ICP-AFS: indukčně vázané plazma:

VÝHODY A NEVÝHODY AFS VÝHODY: jednoduchá instrumentace; LOD lepší pro 10 prvků než u AAS (zejména ve vzdálené UV); velká linearita kalibrací; citlivost ovlivněna intenzitou excitačního zdroje. NEVÝHODY: rozptyl záření; zhášení fluorescence; samoabsorpce u vyšších koncentrací; LOD výrazně horší pro prvky s čarami ve VIS oblasti. INTERFERENCE: spektrální objevují se pouze u kontinuálních zdrojů, nespektrální závisí na atomizační technice.

AI 3300 Atomic Fluorescence Spectrometer (Aurora Instruments Ltd., Canada)