Выдержка из работы:
Некоторые тезисы из работы по теме Атомно эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой
Введение
Атомно-эмиссионная спектроскопия (AES) - это метод химического анализа, в котором для определения количества элемента в образце используется интенсивность света, излучаемого пламенем, плазмой, дугой или искрой на определенной длине волны.
Целью данной работы является изучение атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач, таких как:
? рассмотреть понятие атомно-эмиссионной спектроскопии и особенности ее применения;
? проанализировать применяемые инструменты, преимущества и недостатки метода.
……………
1 Понятие атомно-эмиссионной спектроскопии и особенности ее применения
Атомно-эмиссионный спектральный анализ — один из первых методовспектроскопии, получивший широкое практическое применение. Он был открыт Кирхгофом и Бунзеном в 1860 г. Как аналитический метод он интенсивно развивается и в настоящее время.
Длина волны атомной спектральной линии дает идентичность элемента, в то время как интенсивность излучаемого света пропорциональна количеству атомов элемента. В этом и суть атомно-эмиссионной спектроскопии. Она позволяет анализировать элементы и физические явления с безупречной точностью.
Рисунок 1 – Схема атомно-эмиссионной спектроскопии
……………..
2 Применяемые инструменты, преимущества и недостатки метода
Как уже было отмеченовыше, атомно-эмиссионная спектроскопия – это тип эмиссионной спектроскопии, в котором используется индуктивно связанная плазма для получения возбужденных атомов и ионов, которые испускают электромагнитное излучение на длинах волн, характерных для конкретного элемента. Это метод пламени с температурой в диапазоне от 6000 до 10000 К. Интенсивность этого излучения указывает на концентрацию элемента в образце, используемом при применении спектроскопического метода анализа .
ICP-AES состоит из двух частей: ICP и оптического спектрометра. Факел ICP состоит из 3 концентрических кварцевых стеклянных трубок. Выходная или «рабочая» катушка радиочастотного (РЧ) генератора окружает часть этой кварцевой горелки. Газ аргон обычно используется для создания плазмы.
Когда горелка включена, внутри катушки создается сильное электромагнитное поле с помощью мощного радиочастотного сигнала, протекающего в ней. Этот РЧ-сигнал создается РЧ-генератором, который, по сути, является мощным радиопередатчиком, который управляет «рабочей катушкой» так же, как обычный радиопередатчик управляет передающей антенной.
……………
Список использованных источников
1. Башилов А. Микроволновая подготовка проб к элементному анализу – вчера, сегодня, завтра. – Аналитика, 2011, №1, с.6–14.
2. Пюшнер Г. Нагрев энергией сверхвысоких ча- стот: Пер. с англ. – М.: Энергия, 1968.
3. Власов Д.В., Сергейчев К.Ф., Сычев И.А. При- менение плазменной СВЧ-горелки в аналити- ческой спектроскопии. – Физика плазмы, 2002, т. 28, №5, с.484–492.
4. Hadzija 0., Kozaroc Z. Simple procedures for the simultaneous microdetermination of sulphur and halogens in organic compounds. – Journal of Analytical Chemistry, 1975, vol.277, № 3, p.191–192.
............