14.6
AASは通常、火炎または電熱噴霧によってサンプルを噴霧します。
火炎噴霧では、通常、ネブライザーを使用してサンプルを連続的にエアロゾル化し、スプレーチャンバーアセンブリを使用して燃料と酸化剤と混合します。
エアロゾル液滴の約5%だけが炎に到達するほど細かく、一次燃焼ゾーンで脱溶媒化され、内部の炎で霧化されるむき出しの粒子が残ります。
気体の原子、イオン、分子種は、分析のためにゾーン間領域を高速で流れ、炎から出ます。
サンプルのほとんどがうまく噴霧および検出されないため、フレームアトマイズは、分析物濃度が低いサンプルや量が限られているサンプルには適していません。
一方、電熱噴霧は、グラファイト炉噴霧とも呼ばれ、グラファイトチューブを使用して、小さな離散サンプルから分析物を捕捉して濃縮し、高温で乾燥、炭化、噴霧します。
あるいは、穏やかな化学的条件下では、一部の元素は最初に揮発性水素化物製品に変換され、次に噴霧することができます。さらに、水銀測定は、その自然な揮発性のために、独自の冷蒸気法を使用することができます。
原子吸光分光法 (AAS) は、炎の原子化または電熱原子化によってサンプルを原子化します。炎の原子化では通常、ネブライザーとスプレーチャンバーアセンブリを使用してサンプルを燃料と酸化剤の混合物と混合し、バーナーに入る微細なエアロゾルミストを作成します。通常、燃料と酸化剤はほぼ化学量論比で混合されます。ただし、酸化されやすい原子の場合は、燃料を多く含む混合物の方が有利な場合があります。エアロゾル液滴の約 5% のみが炎に到達し、そこで一次燃焼帯で脱溶媒化が行われ、内部の炎で原子化された裸の粒子が残ります。ガス原子、イオン、分子種は、炎から出る前に、分析のために帯域間領域をすばやく通過します。炎の原子化器は、大きなエアロゾル液滴が炎に到達せず、燃焼ガスによってサンプルが大幅に希釈されるため、原子化効率が低くなります。ただし、サンプルを連続的に吸引し、燃料と酸化剤の比率を最適化し、ネブライザーの流量を調整し、バーナーの高さを設定することで、炎の原子化効率を高めることができます。
炎の原子化は、原子化されて検出されるサンプルの数が少ないため、分析物の濃度が低い、または量が限られているサンプルには適していません。対照的に、グラファイト炉原子化とも呼ばれる電熱原子化は、グラファイトチューブを使用して分析物を捕捉して濃縮し、小さな個別のサンプルに適しています。この技術では、サンプルは乾燥され、炭化されてから高温で原子化されます。
As、Se、Sb、Bi、Ge、Sn、Te、Pbなどの元素は、炎に運ぶ前に化学的に揮発性の水素化物に変換することで、より穏やかな条件下で原子化できます。さらに、水銀の測定では、その自然な揮発性により、独自の冷蒸気法を利用できます。
AASは通常、火炎または電熱噴霧によってサンプルを噴霧します。
火炎噴霧では、通常、ネブライザーを使用してサンプルを連続的にエアロゾル化し、スプレーチャンバーアセンブリを使用して燃料と酸化剤と混合します。
エアロゾル液滴の約5%だけが炎に到達するほど細かく、一次燃焼ゾーンで脱溶媒化され、内部の炎で霧化されるむき出しの粒子が残ります。
気体の原子、イオン、分子種は、分析のためにゾーン間領域を高速で流れ、炎から出ます。
サンプルのほとんどがうまく噴霧および検出されないため、フレームアトマイズは、分析物濃度が低いサンプルや量が限られているサンプルには適していません。
一方、電熱噴霧は、グラファイト炉噴霧とも呼ばれ、グラファイトチューブを使用して、小さな離散サンプルから分析物を捕捉して濃縮し、高温で乾燥、炭化、噴霧します。
あるいは、穏やかな化学的条件下では、一部の元素は最初に揮発性水素化物製品に変換され、次に噴霧することができます。さらに、水銀測定は、その自然な揮発性のために、独自の冷蒸気法を使用することができます。
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