bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί τα μη μέταλλα δεν απορροφώνται από φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης;

Έχετε δίκιο να το αμφισβητήσετε! Μη μέταλλα μπορούν να αναλυθεί με φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης (AAS), απλά όχι με τον ίδιο τρόπο όπως τα μέταλλα. Εδώ είναι γιατί:

τα βασικά του AAS

Το AAS λειτουργεί από:

1. Ένα δείγμα θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία, προκαλώντας τα άτομα στο δείγμα να γίνουν ελεύθερα, αέρια άτομα.

2. Απορρόφηση φωτός: Μια δέσμη φωτός που είναι ειδικά για το στοιχείο που αναλύεται μεταδίδεται μέσω του ψεκασμένου δείγματος. Τα ελεύθερα άτομα απορροφούν αυτό το φως, προωθώντας τα ηλεκτρόνια τους σε υψηλότερα επίπεδα ενέργειας.

3. Απορρόφηση μέτρησης: Η ποσότητα του φωτός που απορροφάται είναι ανάλογη προς τη συγκέντρωση του στοιχείου του δείγματος.

Γιατί τα μη-μετάλλια είναι διαφορετικά

Ο πρωταρχικός λόγος που οι μη-μετάλλοι δεν αναλύονται συνήθως απευθείας από το συμβατικό AAS είναι η χαμηλή μεταβλητότητα τους:

* μέταλλα: Τα περισσότερα μέταλλα σχηματίζουν εύκολα ελεύθερα άτομα στις υψηλές θερμοκρασίες της φλόγας AAS ή του φούρνου.

* Μη μέταλλα: Τα μη μέταλλα τείνουν να είναι πιο σταθερά ως μόρια ή ιόντα. Μπορεί να μην διασπαστούν εύκολα σε μεμονωμένα άτομα στις θερμοκρασίες που χρησιμοποιούνται σε τυπικές ρυθμίσεις AAS.

Εναλλακτικές τεχνικές για μη μέταλλα:

* φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής (AES): Αυτή η τεχνική διεγείρει τα άτομα σε υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση και στη συνέχεια μετράται το εκπεμπόμενο φως. Είναι πιο ευαίσθητο για ορισμένα μη μέταλλα, όπως τα αλογόνα.

* Επαγωγικά συζευγμένη φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής πλάσματος (ICP-AES): Χρησιμοποιεί ένα πλάσμα για να ψεκάσει το δείγμα, επιτρέποντας υψηλότερες θερμοκρασίες και καλύτερη ευαισθησία τόσο για τα μέταλλα όσο και για ορισμένα μη μέταλλα.

* Επαγωγικά συζευγμένη φασματομετρία μάζας πλάσματος (ICP-MS): Ανιχνεύει ιόντα αντί για άτομα, προσφέροντας ευρύτερες εφαρμογές για μη μέταλλα.

Συνοπτικά:

* Το AAS έχει σχεδιαστεί κυρίως για την ανάλυση των μετάλλων λόγω της μεταβλητότητας και της ευκολίας της ψεκασμού.

* Τα μη μέταλλα μπορούν να αναλυθούν χρησιμοποιώντας τεχνικές AAS, αλλά απαιτούνται ειδικές μεθόδους και τροποποιήσεις.

* Άλλες φασματοσκοπικές τεχνικές όπως το AES, το ICP-AES και το ICP-MS συχνά είναι πιο κατάλληλες για την ανάλυση μη μεταλλικών στοιχείων.

Διαφορά μεταξύ μοριακού όγκου και μερικού μοριακού όγκου

Διαφορά μεταξύ μοριακού όγκου και μερικού μοριακού όγκου

Κύρια διαφορά – Μοριακός όγκος έναντι Μερικού Μοριακού Όγκου Μοριακός όγκος είναι ο όγκος ενός mole μιας ουσίας. Ο μοριακός όγκος συμβολίζεται με το σύμβολο Vm. Σε τυπική θερμοκρασία και πίεση, ο μοριακός όγκος του ιδανικού αερίου είναι 22,4 L/mol. Αλλά για άλλες ουσίες, ο μοριακός όγκος εξαρτάται σ

Ενζυμικοί Συμπαράγοντες

Ενζυμικοί Συμπαράγοντες

Βασικές έννοιες Σε αυτό το άρθρο, διερευνούμε τη μηχανική και δίνουμε σημασία στις τρεις κύριες ομάδες ενζυμικών συμπαραγόντων:μεταλλικά ιόντα, συνυποστρώματα και προσθετικές ομάδες. Ενζυμική Κατάλυση με Συμπαράγοντες Είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί η σημασία των ενζύμων στα βιολογικά συστήματα.

Πόσο επιστημονικά ακριβές είναι το Τσερνόμπιλ του HBO;

Πόσο επιστημονικά ακριβές είναι το Τσερνόμπιλ του HBO;

Το Τσέρνομπιλ καταρρίπτει άριστα τους περίπλοκους μηχανισμούς μιας πυρηνικής καταστροφής και το κάνει διασκεδαστικό για τους θεατές, αλλά έχασε μερικά πράγματα στη διαδικασία. Σειρά 2019 του HBO Τσέρνομπιλ— επίσης γνωστή ως η συγγνώμη του HBO για το Game of Thrones— έτυχε κριτικής για την αναπαρά