bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί η διαμόρφωση πηγής χρησιμοποιείται στη φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης;

Η διαμόρφωση πηγής χρησιμοποιείται σε φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης (AAS) για έναν κρίσιμο λόγο: για να διαφοροποιήσει το σήμα από τα άτομα αναλύτη από τον θόρυβο του υποβάθρου .

Εδώ γιατί και πώς λειτουργεί:

* Το πρόβλημα:θόρυβος φόντου

* Η ακτίνα φωτός που διέρχεται από το δείγμα στο AAS δεν απορροφάται μόνο από τα άτομα της αναλυόμενης ουσίας, αλλά και από άλλα πράγματα, όπως η ίδια η φλόγα ή ο κλίβανος, και άλλα συστατικά της μήτρας δείγματος. Αυτό δημιουργεί ένα σήμα φόντου που μπορεί να παρεμβαίνει στη μέτρηση.

* Η ένταση του σήματος υποβάθρου μπορεί να είναι αρκετά υψηλή, ειδικά σε σύγκριση με το αδύναμο σήμα από τα άτομα αναλύτη.

* Η λύση:Διαμόρφωση πηγής

* Στη διαμόρφωση πηγής, η πηγή φωτός εκπέμπει φως σε μια συγκεκριμένη συχνότητα (συνήθως μερικές εκατοντάδες Hz). Αυτό το διαμορφωμένο φως διέρχεται στη συνέχεια μέσω του δείγματος.

* Ο ανιχνευτής συγχρονίζεται με τη συχνότητα διαμόρφωσης. Αυτό σημαίνει ότι μόνο "ακούει" το σήμα σε αυτή τη συγκεκριμένη συχνότητα.

* Το βασικό σημείο είναι ότι το σήμα φόντου δεν διαμορφώνεται, ενώ το σήμα από τα άτομα αναλύτη είναι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα αναλύτη απορροφούν το φως μόνο σε συγκεκριμένα μήκη κύματος και η διαμόρφωση δεν επηρεάζει αυτό.

* Πώς λειτουργεί λεπτομερώς:

* Διαμόρφωση: Η πηγή φωτός (π.χ., η κοίλη λάμπα καθόδου) ρυθμίζεται με ταχέως ενεργοποιώντας την ένταση και απενεργοποιείται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα.

* Απορρόφηση: Τα άτομα αναλύτη απορροφούν το διαμορφωμένο φως μόνο στα συγκεκριμένα μήκη κύματος τους, προκαλώντας μείωση της έντασης του φωτός σε αυτά τα μήκη κύματος.

* Ανίχνευση: Ο ανιχνευτής συγχρονίζεται με τη συχνότητα διαμόρφωσης, οπότε βλέπει μόνο το σήμα στη συχνότητα διαμόρφωσης. Το σήμα φόντου, που δεν διαμορφώνεται, αγνοείται αποτελεσματικά.

* Μέτρηση: Μετρείται η διαφορά στην ένταση μεταξύ του διαμορφωμένου φωτός που εισέρχεται στο δείγμα και του διαμορφωμένου φωτός που αφήνει το δείγμα. Αυτή η διαφορά είναι άμεσα ανάλογη με τη συγκέντρωση του αναλύτη.

Οφέλη από τη διαμόρφωση πηγής:

* Βελτιωμένη ευαισθησία: Με την αφαίρεση του θορύβου του υποβάθρου, η διαμόρφωση της πηγής βελτιώνει σημαντικά την ευαισθησία του AAS, επιτρέποντας την ανίχνευση χαμηλότερων συγκεντρώσεων αναλυτών.

* Αυξημένη ακρίβεια: Η απομάκρυνση του θορύβου υποβάθρου οδηγεί επίσης σε ακριβέστερες μετρήσεις.

* Μειωμένη παρεμβολή: Η παρεμβολή από άλλα συστατικά της μήτρας δείγματος ελαχιστοποιείται.

Συνοπτικά: Η διαμόρφωση της πηγής είναι μια βασική τεχνική στο AAS που επιτρέπει τον ακριβή και ευαίσθητο προσδιορισμό των συγκεντρώσεων αναλύτη διαχωρίζοντας αποτελεσματικά το σήμα από τον αναλύτη από τον θόρυβο του υποβάθρου.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της πεψίνης και της πρωτεάσης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της πεψίνης και της πρωτεάσης

Η κύρια διαφορά μεταξύ πεψίνης και πρωτεάσης είναι ότι η πεψίνη είναι ένας τύπος πρωτεάσης που λειτουργεί στο στομάχι, ενώ η πρωτεάση είναι ένα ένζυμο που υδρολύει τους πεπτιδικούς δεσμούς. Επιπλέον, η πεψίνη διασπά εσωτερικούς πεπτιδικούς δεσμούς ενώ η πρωτεάση μπορεί να διασπάσει εσωτερικούς ή τερ

Επαναχρησιμοποιήσιμη κόλλα που μιμείται τα πόδια Gekko

Επαναχρησιμοποιήσιμη κόλλα που μιμείται τα πόδια Gekko

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης Amherst έχουν βελτιώσει το συγκολλητικό υλικό Geckskin ώστε να προσκολλάται σε μια ευρύτερη ποικιλία επιφανειών. Το Geckskin εμπνεύστηκε από την ικανότητα του gekko να κολλάει εύκολα και να απελευθερώνει τα πόδια του σε κάθετες επιφάνειες. Το gekko το επι

Νόμος του Avogadro – Ορισμός, Τύπος, Παραδείγματα

Νόμος του Avogadro – Ορισμός, Τύπος, Παραδείγματα

Νόμος του Avogadro δηλώνει ότι ο όγκος ενός ιδανικού αερίου είναι ευθέως ανάλογος με τον αριθμό των γραμμομορίων αερίου, υπό συνθήκες σταθερής θερμοκρασίας και πίεσης. Καθώς ο αριθμός των mol ενός αερίου αυξάνεται, ο όγκος αυξάνεται αναλογικά. Αυτό είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος των σωματιδίων του