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En la espectroscopia de fluorescencia atómica, o AFS, las muestras atomizadas son irradiadas por radiación electromagnética para causar transiciones electrónicas, y se mide la radiación de fluorescencia emitida.
El instrumento AFS tiene una fuente de luz de alta intensidad, un atomizador, un selector de longitud de onda y un detector. Las fuentes potenciales de excitación incluyen lámparas pulsadas de cátodo hueco, lámparas de descarga sin electrodos, lámparas de arco de xenón o mercurio y láseres.
Al igual que en AAS, el analito se atomiza y luego es excitado por la fuente de luz. Los átomos excitados liberan energía por fluorescencia en longitudes de onda que representan especies atómicas específicas para volver a sus estados de energía más bajos.
Debido a que los átomos emiten fluorescencia a su longitud de onda de absorción óptima, el haz de la fuente está en ángulo recto con el detector, generalmente un tubo fotomultiplicador.
La intensidad de fluorescencia es proporcional a la concentración del elemento objetivo. También es proporcional a la intensidad de la irradiación, por lo que es esencial contar con fuentes de alta intensidad y una radiación interferente mínima.
Aun así, el AFS es especialmente eficaz para identificar los elementos formadores de hidruros volátiles y el mercurio.
Además, las interferencias químicas y espectrales de la atomización pueden evitarse añadiendo agentes liberadores o protectores a la matriz.
La espectroscopia de fluorescencia atómica (AFS) es una técnica analítica que implica las transiciones electrónicas de los átomos en una llama, un hor…
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