Поиск по сайту:


АТОМНО-ЭМИССИОННЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА

Атомно-эмиссионный анализ с индуктивно связанной аргоновой плазмой (ИСП) основан на возбуждении элементов средой высокотемпературного (11000 К) ионизированного аргона с последующей регистрацией их характеристических спектров эмиссии.[ ...]

Элементный состав пробы определяют, измеряя спектральный состав и интенсивность возбужденного излучения. Анализ в ИСП дает возможность в зависимости от конструктивных особенностей применяемого для регистрации излучения спектрометра проводить качественный или количественный параллельный (прибор с полихроматором) и (или) последовательный (прибор со сканирующим монохроматором) элементный анализ до 70 элементов в любых пробах.[ ...]

Схема аналитической установки для атомно-эмиссионного анализа с индуктивно связанной аргоновой плазмой показана на рис. 15. Принципиальная схема включает: ВЧ-генератор; питаемую от него медную водоохлаждаемую спираль (индуктор), внутри которой помещена кварцевая горелка, охлаждаемая потоком газа или воды; устройство для подачи пробы в плазменный факел (распылитель). Электрический ток высокой частоты, текущий через индуктор, возбуждает высокочастотное магнитное поле, которое в свою очередь индуцирует высокочастотный электрический разряд в потоке рабочего газа (аргона) внутри горелки в области индуктора.[ ...]

В результате в этой области горелки аргон нагревается до очень высокой температуры, образуется газовый плазменный факел, в котором и осуществляется испарение, атомизация подаваемой в горелку анализируемой пробы и возбуждение ее оптического излучения. Оптическое излучение пробы разлагается в спектр с помощью полихроматора или монохроматора и регистрируется фотоэлектрическим способом.[ ...]

Благодаря химически нейтральной среде аргона, высокой температуре плазмы данный метод обладает рядом достоинств. К ним относятся высокая стабильность, узкие спектральные линии без самопоглощения. большая эффективность возбуждения. Все это приводит к уникальным аналитическим возможностям: низкому пределу детектирования, высокой сходимости результатов, широкому интервалу линейности градуировки (4-6 порядков), большому интервалу определяемых концентраций (от О.ООООООи до 100 мг/см"), слабовыраженным матричным эффектам.[ ...]

Атомно-эмиссионным методом с ИСП можно анализировать практически любые жидкие пробы. Это могут быть вытяжки из почв, природные воды, а также разложенные и переведенные в раствор пробы почв, растений, горных пород и т.д. Система распыления и плазменный факел выдерживают агрессивные кислые среды, высокое содержание солей в растворах, органические растворители. Существуют модели спектрометров, рассчитанные на анализ суспензий или прямой анализ твердых проб, а также сочетающие в себе системы для выделения интересующих элементов из жидкой или твердой фазы в газообразную, которая непосредственно вводится и анализируется в ИСП.[ ...]

При анализе почв и растений атомно-эмиссионным методом с ИСП используют традиционные способы подготовки проб. При определении валового содержания элементов в почвах - это методы кислотного разложения проб и сплавления. При определении подвижных форм элементов - разнообразные вытяжки. Растения анализируют после сухого озоления или кислотного разложения.[ ...]

Техника выполнения измерений осуществляется в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации конкретной модели атомноэмиссионного спектрометра с ИСП.[ ...]

Использование результатов. Метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой позволяет определять в почвах, растениях, удобрениях макро- и микроэлементы. На основании этих данных можно судить об обеспеченности почв элементами питания и микроэлементами, о состоянии растений в процессе их развития, о некоторых показателях пищевой ценности сельскохозяйственной продукции. Получение сведений о содержании в анализируемых объектах тяжелых металлов, радиоактивных элементов (уран, торий и др.) необходимо для обеспечения получения качественной безопасной продукции.[ ...]

Полученные сведения о содержании тяжелых металлов в почвах и растениях могут быть использованы при осуществлении сйстемати-ческого контроля или разовой оценке состояния (загрязнения) почв агроландшафтов и продукции растениеводства.[ ...]

Вернуться к оглавлению