JoVE Logo

Войдите в систему

14.17 : Пламенная фотометрия: Лаборатория

В пламенном фотометре, когда раствор, например, хлорид калия, всасывается в пламя, растворитель испаряется, оставляя дегидратированную соль. Эта соль диссоциирует на свободные газообразные атомы в их основном состоянии. Некоторые из этих атомов поглощают энергию из пламени, что приводит к их возбуждению. Возбужденные атомы возвращаются в основное состояние, испуская фотоны на характерных длинах волн. Поскольку задействованы только электронные переходы, результирующие линии излучения очень узкие. Интенсивность испускаемого излучения линейно пропорциональна концентрации аналита во всасываемом растворе. Тем не менее, эта линейность наблюдается в основном на нижнем конце калибровочной кривой. При более высоких концентрациях аналита больше атомов в основном состоянии, которые могут повторно поглощать испускаемое излучение, отклоняются от линейной зависимости.

Современные пламенные фотометры могут автоматически обрабатывать многоточечные калибровочные данные для нескольких аналитов и выполнять измерения без необходимости разбавления образца, допуская концентрации до 1000 мг/л. Хотя пламенная фотометрия в основном используется для определения натрия (Na), калия (K) и лития (Li) в клинических лабораториях, она находит нишевое применение в различных областях. Например, она измеряет остаточные щелочные металлы в биодизеле и определяет натрий, калий и кальций в цементе. В прошлом пламенно-эмиссионная спектрометрия позволяла измерять до 60 элементов в горячем пламени закиси азота, ацетилена. Однако сегодня атомно-абсорбционная спектрометрия, или ААС, в основном используется для измерения металлов, отличных от щелочных.

Теги

Flame PhotometryFlame PhotometerPotassium ChlorideExcitationEmitted RadiationAnalyte ConcentrationMultianalyte CalibrationSodium DeterminationPotassium MeasurementLithium AnalysisAtomic Absorption SpectrometryAlkali MetalsEmission Lines

Из главы 14:

article

Now Playing

14.17 : Пламенная фотометрия: Лаборатория

Atomic Spectroscopy

215 Просмотры

article

14.1 : Атомная спектроскопия: поглощение, эмиссия и флуоресценция

Atomic Spectroscopy

799 Просмотры

article

14.2 : Атомная спектроскопия: влияние температуры

Atomic Spectroscopy

304 Просмотры

article

14.3 : Атомно-абсорбционная спектроскопия: обзор

Atomic Spectroscopy

1.5K Просмотры

article

14.4 : Атомно-абсорбционная спектроскопия: приборы

Atomic Spectroscopy

575 Просмотры

article

14.5 : Атомно-абсорбционная спектроскопия

Atomic Spectroscopy

350 Просмотры

article

14.6 : Атомно-абсорбционная спектроскопия: методы атомизации

Atomic Spectroscopy

373 Просмотры

article

14.7 : Атомно-абсорбционная спектроскопия: Интерференция

Atomic Spectroscopy

669 Просмотры

article

14.8 : Атомно-абсорбционная спектроскопия: лаборатория

Atomic Spectroscopy

311 Просмотры

article

14.9 : Атомно-эмиссионная спектроскопия: обзор

Atomic Spectroscopy

1.5K Просмотры

article

14.10 : Атомно-эмиссионная спектроскопия: приборы

Atomic Spectroscopy

341 Просмотры

article

14.11 : Атомно-эмиссионная спектроскопия: помехи

Atomic Spectroscopy

173 Просмотры

article

14.12 : Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой: принцип

Atomic Spectroscopy

525 Просмотры

article

14.13 : Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой: приборы

Atomic Spectroscopy

194 Просмотры

article

14.14 : Атомно-эмиссионная спектроскопия: Лаборатория

Atomic Spectroscopy

149 Просмотры

See More

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены