Atomová spektrometrie

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek R. Bulín 1), H. Fartáková 2) 1) Gymnázium Plasy 2) Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského,
Advertisements

Pavel Janoš Optické metody Pavel Janoš 1 INAN
Radiační příprava práškových scintilátorů Jakub Kliment Katedra Jaderné chemie FJFI ČVUT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Ramanova spektrometrie
Molekulová fluorescenční spektrometrie
SOŠO a SOUŘ v Moravském Krumlově
Atomová absorbční spektroskopie
Optické metody Metody využívající lom světla (refraktometrie)
ELEKTRONOVÁ PARAMAGNETICKÁ (SPINOVÁ) REZONANCE
Přehled analytických metod II.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK
The world leader in serving science Infračervená spektroskopie Princip, aplikace a souvislosti se správnou výrobní praxí Ing. Martin Hollein, Nicolet CZ.
Pyrometalurgická rafinace
Analytická metoda AES - ICP
Optické metody.
Analytická metoda molekulové absorpční spektrometrie
TILECAL Kalorimetr pro experiment ATLAS Určen k měření energie částic vzniklých při srážkách protonů na urychlovači LHC Budován ve velké mezinárodní spolupráci.
emisní spektrofotometrie
Optické metody.
Astronomická spektroskopie Fotometrie
Instrumentální analýzy
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Částicová stavba látek
Atomová absorpční spektroskopie (AAS)
Vodivost látek.
Mgr. Andrea Cahelová Elektrické jevy
Atomová spektroskopie Petr Zbořil. Možnosti absorbce Počet energetických hladin je omezen, jednoduché částice, disperze nevýznamná Dovolené přechody (H)
Environmentální chemie I
Mössbauerova spektroskopie
Detekce pozice Lukáš Pawera polohově citlivé detektory (PSD)
Polovodičová spektroskopie
N. Hlaváčová, Gymnázium Olomouc, Čajkovského 9 P. Vanický, Gymnázium Broumov.
Měkké rentgenové záření a jeho uplatnění
Hmotnostní spektrometrie
Optické metody.
KDAIZ (Rentgenová fluorescenční analýza). Čím se tato metoda zabývá a k čemu ji využíváme? -Tato metoda se nejčastěji používá ke zjišťování složení materiálů.Je.
Digitální učební materiál
Gama záření z přírodních zdrojů Pavel Popp, Martina Vaváčková
Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika
Optické metody (pokračování) – fluorescence, fluorimetrie
Polovodič - měrný odpor Ω -1 m Ω -1 m -1 závisí na teplotě, na poruchách krystalové mříže koncentraci příměsí, na el. a mag. poli, na záření.
Spektrometrie gama záření
Elektrický proud Elektrický proud kovech Ohmův zákon
Spektrometrie záření gama
confocal laser scanning microscope (CLSM)
Chiroptické metody.
Kvantitativní spektrometrie - specifické aspekty jednotlivých metod
Optické metody spektrofotometrie.
Denzitometrie Reflexní fotometrie
Analýza stříbrných mincí pomocí ionizujícího záření
Stanovení dávky radiochromními dozimetry ( miniprojekt na Fyzikálním týdnu 2007 ) Lukáš Stabrava Gymnázium Komenského, Jeseník.
Po stopách radonu v Louňovicích
Identifikace neznámého zářiče použitím gama spektroskopie
Spektrometrie gama záření a rentgen-fluorescenční analýza
Fyzikálně chemické analýza A. Dufka  Chemická analýza  Diferenční termická analýza (DTA)  Stanovení pH betonu ve výluhu  Rentgenová difrakční analýza.
FOTOAKUSTIKA Vítězslav Otruba. The spectrophone 2010prof. Otruba 2 In 1881 A.G. Bell proposed a spectrophone “for the purpose of examination of the absorption.
Přenosová média OB21-OP-EL-ELN-NEL-M Zapojení optického spoje zdroj světla přijímací optický systém modulátor vysílací optický systém zpracování.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiáluVY_III/2_INOVACE_04-02 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice.
LA - ICP - OES/MS. Indukčně vázané plazma ICP l Excitační zdroj pro atomovou emisní spektrometrii (ICP-AES), excitace M a M + l Ionizační zdroj pro anorganickou.
Optické metody Atomová emisní spektrofotometrie Katedra laboratorních metod LF MU Mgr. Jana Gottwaldová.
Vysokoteplotní sorpce CO2 na laboratorně připraveném CaO
Metoda IČ (IR) spektrometrie
confocal laser scanning microscope (CLSM)
VY_32_INOVACE_ Optické snímače
Radioaktivní záření, detekce a jeho vlastnosti
Využití rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek
Chemiluminiscence, fluorescence
Gama záření z přírodních zdrojů
Využití ICP-MS a mineralizace v m- poli pro analýzu TK
Transkript prezentace:

Atomová spektrometrie

Princip AAS Převedení vzorku do stavu volných atomů za vysokých teplot. Následná absorpce vstupujícího elektromagnetického záření volnými atomy.

Princip AES Měření elektromagnetického záření způsobeného excitací volných atomů látek v plynném stavu. Volné atomy opět vznikly působením vysokých teplot na vzorek.

Uspořádání AAS Zdroj záření Atomizátor Monochromátor Detektor Zpracování signálu

Uspořádání AES Budící zdroj Analyzátor Zpracování signálu

Porovnání AAS a AES AAS AES Zdroj výbojka jiskra, oblouk, ICP Atomizace plamen/el. pec - Teplota a. 2000 – 3000 K 6000 – 10000 K Typ vzorku roztok pevný vz./roztok Mn. vzorku ml/mikrol mg, ml Detektor fotonásobič opt. a hm. detektor Co stanovit cca 60 celá tabulka Cena 2 až 3 mil. 7 až 10 mil.

Výbojka s dutou katodou

Pneumatický zmlžovač

Atomizace

Detektor - fotonásobič

Echelle optický systém

Kvadrupólový separátor