火焰原子吸收光谱法(FAAS)是一种非常流行的分析技术,采用微量金属元素分析的研究人员在不同的样本。它是如何工作的,它的应用程序,并有待克服的局限性是什么?
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虽然这种技术有一个丰富的历史,可以追溯到第一一半的19所示th世纪,现代应用程序和见解主要都在1950年澳大利亚化学家艾伦爵士沃尔什。从那时起,法斯已经被证明是一个非常强大的工具的定性测定微量金属,独立样本的形式。
法斯是一个非常敏感的技术,它可以用于检测不同金属的浓度1 ppm或更低。除了它的高灵敏度,这个决定可以在其他元素的存在。这意味着法可以用来确定金属浓度即使在其他金属有多达70的存在。虽然这是一个优势,它不允许同时测定这些金属,这一直是该技术自成立以来的重大挫折。
对于每一个测试中,一个不同的光源(空心阴极灯)。同样,metal-specific所需波长的检测和量化金属被分析。当然,这是一个重大的挑战在应用程序的法斯的微量金属元素分析样品。哪里有许多金属感兴趣的,过程变得乏味,不再划算。
与此同时,许多研究人员努力提高使用这种技术的限制和挑战。最近的进展包括使用的昂贵得多两电感耦合等离子体原子发射光谱(icp - aes)和电感耦合等离子体质谱(icp)同时测定多个金属样品。此外,最近的这些技术提供更高的灵敏度,可以区分金属的氧化态和高度对非金属矿物。
这些进步毫无疑问有很多好处。然而,更多的负担得起的和高度可靠的地方不能有争议的法斯。
它是如何工作的
在一个典型的法斯仪器、样品雾化,从而通过从基态到更高的能级。在激发态,每个元素具有一个独特的光谱区别与其他元素。谱线非常锋利,这样有很少重叠,和法斯利用了这一现象的识别和量化这些元素。
在高温下,火焰料液浓度的样品和感兴趣的元素是由使用分光光度计作为探测器测量样品的吸光度特征波长。
应用程序
法斯的应用在不同样品中微量金属的分析已被广泛研究和记录。正如前面提到的,这种技术有其局限性的敏感性,同时测定多个分析物和许多其他人。然而,它无疑是一个具有成本效益的,那么复杂和流行元素分析的选择。找到有用的应用在药物分析、水分析、临床研究、挖掘和食品和饮料分析。
在一项研究中报道了毛泽东X。et al(2016),法斯是用于测定锰、锌、铁、钙、镁在药用植物提取物,Chanca毛孢子菌病。该团队使用一个完全自动化的火焰原子化的pg - 990原子吸收光谱法,结果表明一个原子吸收光谱法的许多应用程序在制药和临床研究。
拉梅什和他的同事们(拉梅什等人,2001)也报道的法斯金在有机介质的决心。黄金样本出现在沉积岩中含有细石,蛇纹石和硫化铁矿,决心在这些成功开展了有机介质为黄金达到国际标准。
结论
法是一种最广泛使用的原子吸收技术的定量和定性分析微量金属在不同的样本。能够使用这种技术来解决广泛的分析挑战,跨越不同领域的医学、环境和科学研究是无止境的。然而,这项技术有其局限性。
它无法确定金属在不同氧化态已被报道。同样的,其他的局限性包括无法同时检测多个金属,使用特定的光源和波长进行分析和检测,等已建立和讨论。最新进展已经导致了一些修改来遏制这些限制,和新像icp - aes和icp原子吸收的方法代替法斯纠正这些挑战。虽然这是一个受欢迎的发展,这些新方法的成本是一个重大的挑战,仍让法斯最常用的选项之一。
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引用和进一步阅读
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