ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE (v UV a Vis oblasti spektra)



Podobné dokumenty
ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE VALENČNÍCH ELEKTRONŮ (UV a Vis oblast spektra)

GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS

OPTICK SPEKTROMETRIE

4. Spektrální metody pro prvkovou analýzu léčiv optická atomová spektroskopie

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Základy spektroskopických metod

METODY - spektrometrické

Atomová spektrometrie

Aplikace AAS ACH/APAS. David MILDE, Úvod

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

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

Atomová absorpční spektrometrie (AAS)

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

OES S BUZENÍM V PLAZMATU

ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

Porovnání metod atomové spektrometrie

OES S BUZENÍM V PLAZMATU

AUTOMATICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

Atomová absorpční spektrofotometrie

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

Optické metody emisní spektrofotometrie. Mgr. Jana Gottwaldová

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

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

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE

ELEKTROTERMICKÁ ATOMIZACE. Electrothermal atomization AAS (ETA-AAS)

Atomová spektrometrie

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

Aplikace ICP-OES (MS)

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE S KONTINUÁLNÍM ZDROJEM ZÁŘENÍ

ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE

Fluorescence (luminiscence)

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

Plamenová fotometrie

Vybrané spektroskopické metody

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

Elektrotermická atomizace v AAS

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

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

OPTICKÉ METODY. NESPEKTRÁLNÍ při interakci nedochází k výměně energie

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

STANOVENÍ ALKALICKÝCH KOVŮ V MLÉCE PLAMENOVOU FOTOMETRIÍ

Hmotnostní spektrometrie

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

Kalibrace a testování spektrometrů

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

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

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

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

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

METODY ATOMOVÉ SPEKTROMETRIE

ANORGANICKÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY

13. Spektroskopie základní pojmy

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

DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ

METODY ATOMOVÉ SPEKTROMETRIE

10. Tandemová hmotnostní spektrometrie. Princip tandemové hmotnostní spektrometrie

ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE

Stručný úvod do spektroskopie

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

Optogalvanick{ spektrometrie Vítězslav Otruba

Absorpční fotometrie

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

ANALÝZA EXTRAKTU PODLE MEHLICHA 3 METODOU ICP-OES

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

Optimalizace podmínek měření a práce s AAS

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

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

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Studijní program: Klinická a toxikologická analýza. Anna Vošmiková

Hmotnostní spektrometrie - Mass Spectrometry (MS)

Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny)

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta přírodovědecká. Katedra analytické chemie APLIKACE ATOMOVÉ SPEKTROMETRIE V GEOLOGII BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

GD OES a GD MS v praktických aplikacích

MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN. Jakub Hraníček

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU II

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

16. Franck Hertzův experiment

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

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti nm

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

ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE

Úvod k biochemickému praktiku. Pavel Jirásek

Transkript:

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE (v UV a Vis oblasti spektra) Atomová spektrometrie 1. OES (AES) 2. AAS 3. AFS

Atomová spektra Na s elektronovou konfigurací [Ne] 3s 1 (1 val. e - ) Absorpce fotonu je spojena s excitací e - do atomového orbitalu s vyšší E. Povolený přechod (výběrové pravidlo): L = ± 1 povolené s p zakázané s d Absorpční spektrum Na Atomová spektra vliv teploty Intenzita spektrální čáry závisí na tom, zda je přechod povolený či zakázaný. Dále ovlivňuje intenzitu teplota: každý typ zdroje (v OES) má určitou průměrnou t, která je vhodná pro excitaci určitých prvků. Boltzmannův zákon: * N N * g E = exp( ) g kt kde g je statistická váha stavu (odpovídá degeneraci energ. stavu) k = 1,38.10-23 J.K -1 tzv. Boltzmannova konstanta S rostoucí teplotou dochází k disociaci molekul na volné atomy, další zvyšování teploty vede k ionizaci.

Atomová absorpční spektrometrie (AAS Atomic Absorption Spectrometry) Měří se úbytek elektromagnetického záření (absorbance) způsobený absorpcí volnými atomy v plynném stavu. Atomy se ze vzorku dostávají do plynné fáze během atomizace. Využívá se zejména rezonanční přechody ze základní E hladiny e - (používají se výhradně čárové zdroje záření!). AAS pro kvantitativní analýzu asi 65 převážně kovových prvků v nízkých koncentracích (stopová analýza). BLOKOVÉ SCHÉMA: ZDROJ ATOMIZÁTOR MONOCHRO- MÁTOR DETEKTOR V AAS a AFS je monochromátor umístěn až za vzorek. Atomy absorbují ve velmi úzkých čarách (10-3 nm), které monochromátory nedokáží vydělit. INSTRUMENTACE Zdroj záření (čárový): Výbojka s dutou katodou (katoda ze stanovovaného kovu, anoda Zr, Ti). Bezelektrodová výbojka: křemenná banička s jodidem kovu plněná inertním plynem a umístěná v cívce radiofrekvenčního generátoru. VYŠSÍ INTENZITA ZÁŘENÍ Absorpční prostředí = atomizátor: Plamenová atomizace (FA flame atomization) Elektrotermická atomizace (ETA electrothermal atomization) Monochromátor mřížkový (Czerny-Turner) Detektor fotonásobič.

Plamenová atomizace Plamenový atomizátor: Pneumatický zmlžovač Hořák (nerez nebo Ti): 5-10 cm Laminárně předmíchaný plamen Excitace Ionizace Atomy Molekuly Suchý aerosol Mokrý aerosol VZOREK Plamenová atomizace Tepelná E způsobující atomizaci vzniká hořením směsi paliva a oxidovadla: C 2 H 2 + vzduch t = 2200 C C 2 H 2 + N 2 O t = 2600-2800 C Optimalizace podmínek pro každý prvek: oxidační, stechiometrické nebo redukční složení plamene, výška pozorování nad hořákem: Absorbanční profily Nevýhoda FA nízká účinnost atomizace vysoké detekční limity; 2 důvody: 1. Účinnost zmlžování 10 % (ostatní kapičky příliš velké, aby se dostaly do plamene). 2. Velký objem spalovaných plynů značné zředění vzorku.

Elektrotermická atomizace Atomizátor = grafitová kyveta (Graphite Furnace) vyhřívaná elektrickým proudem, do níž se dávkovacím otvorem vnáší 5 50 µl vzorku. Ochranná atmosféra: Ar. Teplotní program: Sušení odpaření rozpouštědla (50-150 C). Rozklad rozklad a odpaření matrice (300-1000 C) Atomizace prudké zahřátí na 2000-3000 C přechodový signál absorbance. Teplotní program trvá 45-90 s podle složitosti matrice vzorku. Odstraněním rozpouštědla a matrice se zbavíme rušivých vlivů. ETA analyt je v malém V kyvety lepší detekční limity. FA vs.. ETA FA: dobrá opakovatelnost, rychlost; špatné detekční limity, vysoká spotřeba vzorku. ETA: lepší detekční limity, nízká spotřeba vzorku; časová náročnost, komplikace pro složité matrice vzorku (krev, moč, ). Další atomizační techniky HYDRIDOVÁ GENERACE: Pro prvky tvořící těkavé hydridy As, Se, Sb, Bi, Převedení analytu na plynný hydrid (redukce NaBH 4 ) a následná atomizace hydridu v křemenné trubici při asi 900 C. STANOVENÍ Hg: Metoda studených par redukce na elementární Hg pomocí SnCl 2 a následná absorpce v křemenné trubici za normální teploty. Termooxidační stanovení Hg.

Interference Interference matrice (rušivý vliv) = efekt rozdílné velikosti signálu, který získáme pro stejnou c analytu v čistém standardu a za přítomnosti doprovodných složek matrice. Spektrální interference: absorpce molekulami, rozptyl záření. Lze odstranit pomocí korekce pozadí nejběžnější použití zdroje kontinuálního záření (D 2 výbojka). Nespektrální interference: vznik méně těkavých sloučenin ( část analytu není atomizována) a ionizace atomů ( ionty absorbují záření při jiných λ). Odstraňování poměrně komplikované; zjednodušeně přidávání uvolňovacích činidel (tzv. modifikátorů matrice), ionizačních pufrů. Atomová flourescenční spektrometrie (AFS Atomic Fluorescence Spectrometry) Sleduje se emise záření plynnými atomy, které byly excitovány absorpcí elektromagnetického záření. Fluorescence je proces s nízkou účinností potřeba intenzivních zdrojů záření lasery (vysoká cena). AF spektrometr má analogické schéma jako AAS, fluorescenční záření se měří kolmo k budícímu zdroji. BLOKOVÉ SCHÉMA: ZDROJ ATOMIZÁTOR Přístroje: Speciální detektory, např. pro Hg Bezdisperzní (FA chladnější plamen) Disperzní (FA, ETA) MONOCHRO- MÁTOR DETEKTOR

AFS přechody elektronů a b c d a rezonanční AFS b přímá čárová fluorescence c postupná fluorescence d termicky asistovaná fluorescence Optická emisní spektrometrie (OES) Atomová emisní spektrometrie (AES) OES Optical Emission Spectrometry AES Atomic Emission Spectrometry Metoda je založena na sledování emise elmag. záření volnými atomy v plynném stavu. Registrují se fotony vzniklé přechody valenčních e - z vyšších energetických stavů do nižších. Budící zdroj dodává E potřebnou pro vyvolání emise záření (excitovanými atomy či ionty) vzorku. Kvalitativní analýza: poloha čáry (λ); kvantitativní analýza intenzita čáry. BLOKOVÉ SCHÉMA: BUDÍCÍ ZDROJ (ATOMIZÁTOR) MONOCHRO- MÁTOR DETEKTOR

PLAMENOVÁ FOTOMETRIE Plameny: jako v AAS nebo propan-butan + vzduch, zemní plyn + vzduch. Zmlžovač: pneumatický obvykle jednoduchý úhlový. Výběr vlnové délky: několik optických filtrů. Interference: jako u FA-AAS. Aplikace: zejména Na, K, Li případně Ca a Mg v klinických materiálech a zemědělských vzorcích. SPEKTROGRAFIE Elektrické výboje: JISKROVÝ VÝBOJ: opakující se krátkodobý VN výboj (T 30000 K). Spektrum má mnoho čar. Dobrá opakovatelnost kvantitativní analýza. OBLOUKOVÝ VÝBOJ: trvalý elektr. výboj, T = 4-8000 K, intenzivnější čáry. Větší spotřeba vzorku lepší citlivost, vhodný pro kvalitativní analýzu. ŘÍZENÝ OBLOUK: výboj přerušovaný asi 600x za s. Spojuje výhody oblouku (citlivost) a jiskry (opakovatelnost). Elektrody: Kovové Grafitové Vnášení nevodivých vzorků

SPEKTROGRAFIE Uplatňuje se převážně v hutní analytice - metalurgie. Kvantometr laboratorní spekrograf umožňující pracovat v různé atmosféře. Mřížkové i hranolové polychromátory a simultánní detekce. Hranolový spektrograf Uspořádání Paschen-Runge Monochromátor 1 pohyblivý fotonásobič. Polychromátor více pevně umístěných fotonásobičů. Zvolený počet kanálů (24-60). PLAZMOVÉ BUZENÍ Co je PLAZMA? ICP Inductively Coupled Plasma = indukčně vázané plazma. Používaný plyn: výhradně Ar. Plazmová hlavice 3 křemenné trubice. Iniciace výboje z Teslova generátoru. Plazma funguje jako sekundární vynutí transformátoru tím je plazma udržováno. Spektrometry: sekvenční (Czerny-Turner) i simultánní (polychromátor Paschen-Runge). T max = 10000 K, v analytické zóně T = 6-8000 K.

ICP-OES Oproti AAS převažují spektrální interference (zejména překryv spektrálních čar, molekulová emise v ICP- OES díky vysoké T zanedba-telná). Eliminace měřením I emisního záření v okolí čáry a matematické korekce. Nespektrální (chemické) interference zanedbatelné (dostatečná T v plazmatu) dobrá linearita kalibrací 4-5 řádů stopová analýza i stanovení vysokých koncentrací. Zlepšení detekčních limitů USN. UltraSonic Nebulizer Ultrazvukový zmlžovač ICP-OES spektrometr: generátor VF, ICP hlavice, plynová jednotka, systém vnášení vzorků (kapalné i pevné vzorky), optická část monochromátor + detektor zpracování signálu. SAMOABSORPCE (zejména v plameni) snižuje linearitu kalibrací: záření emitované v teplejší části plamene je pohlceno atomy v základním stavu ve chladnější části plamene.