1 Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik Aufbaustudium "Analytik und...

Post on 05-Apr-2015

107 views 0 download

Transcript of 1 Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik Aufbaustudium "Analytik und...

1

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

2

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

Flammenemission

Funken – AES (OES)

Bogenspektralanalyse

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

Gas-stabilisierte Lichtbögen

Glimmentladung

(Graphitrohremissionsspektrometrie)

(FANES, FAPES)

MIP – AES (OES)

Lasermikrospektralanalyse ; Laser – AES (OES)

3

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

Flammenemission

4

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

Flammenspektralanalyse

Anforderungen: Lösungen (Gase)

Charakteristik: Richtigkeit: hohe apparative Selektivität

Linienarmut (wenig Interferenzen)

Matrixeffekte groß (Zerstäubung, Dissoziation, Ionisation)

LOD (limit of detection) ~0.05 –1 mg l-1– Bereich (analytbedingt)

Arbeitsbereich 1 …. < 3 Zehnerpotenzen

RSD (Reproduzierbarkeit) 0.1 % (bei 100 mg l-1)

10 % (bei 0.1 mg l-1)

Analyte Alkalielemente; Erdalkalien, Ga, Tl, In, REE

Probenvorbereitung wässrige Proben : gering, Feststoffe: Aufschluß, etc.

Probenvolumen: > 5 ml; (FIA (< 100 µl)

Kosten rel. gering

Arbeiten mit Standardaddition empfehlenswert leicht automatisierbar

5

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

Funken – AES (OES)

Anforderungen: elektrisch leitendes Material

Charakteristik: Analytik im oberflächennahen Bereich

LOD (limit of detection) mg kg-1 – Bereich

Arbeitsbereich 10-2 – 5 % (Masse)

RSD (Reproduzierbarkeit) < 5 – 1 %

Probenvorbereitung gering

Oberflächenglättung verbessert RSD

Arbeiten mit innerem Standard empfehlenswert

6

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

7

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

8

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

9

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

Linienart ist von Bedeutung auf Emissionsintensität

Beobachtungshöhe (Temperatur, Elektronendruck)

10

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

Linienart ist von Bedeutung auf Emissionsintensität

Gasfluss des Injektorgases (Temperatur, Elektronendruck)

11

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

Linienart ist von Bedeutung auf Emissionsintensität

Vergleich Atom und Ionenlinien

Gasfluss des Injektorgases (Temperatur, Elektronendruck)

12

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

Linienart ist von Bedeutung auf Emissionsintensität

Plasma - Leistung (Temperatur, Elektronendruck)

13

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

Linienart ist von Bedeutung auf Emissionsintensität und Untergrund-Intensität

Δ Netto-Linienintensität

Plasma - Leistung (Temperatur, Elektronendruck)

14

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

15

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

Interferenz durch spektrale Überlagerung: zwei Analyte

16

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

Interferenz durch spektrale Überlagerung: zwei Analyte

Matrix-Elemente mit sehr linienreichen Emissionsspektren, z.B.

Fe, W, Mo, Ni, REE

17

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

Interferenz durch spektrale Überlagerung: zwei Analyte

Matrix erzeugt sehr hohen molekularen Untergrund

18

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

Interferenz durch spektrale Überlagerung: zwei Analyte

Komplexe Matrix

19

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

Interferenz : Auswahl einer alternativen Emissionslinie

20

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

Interferenz durch spektrale Überlagerung: Untergrundkorrekturen

z.B. durch Quarzplatte am Eintrittsspalt des Spektrometers

21

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

Interferenz durch spektrale Überlagerung:

mathematische Varianten für Untergrundkorrekturen

Positionen für Korrektur und mathematische Modelle für Kalkulation

A; B; C recht einfach

22

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Matrix – Effektephysikalisch: Matrix beeinflusst direkt

Anregung der Atome & Ionen

Ionisation

chemisch: Matrix beeinflusst direkt

Verdampfung (z.B. Aerosolpartikel)

Dissoziation

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

23

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

Matrixeffekte

Beispiel :

Konzentration von

Ca in Lösung

24

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Vorgehensweise bei Erstellung einer Analysen-Methode

• Ausgangsinformation

welche Elemente

welche Matrix (Zusammensetzung, Aufschlüsse erforderlich)

Stabilität der Proben (Konservierungsstrategien)

welche Konzentration der Analyte ist von Bedeutung

welche Reproduzierbarkeit bei welcher Konzentration ist erforderlich

welche Anforderungen an Richtigkeit (Auswahl von Referenzmaterialien, etc.)

gibt es Richtlinien (Normative) nach denen die Analysen erfolgen müssen

(Vergleichbarkeit)

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

25

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Vorgehensweise bei Erstellung einer Analysen-Methode

• Voruntersuchungen (qualitativ; semi-quantitativ)

„scannen“ der Lösungen hinsichtlich Matrixkomponenten und Interferenzen

Abschätzung des Konzentrationsbereiches der für die Probe relevanten

Elemente durch Vergleich mit Kalibrationslösungen

Auswahl von interferenzfreien Linien und Festlegung von Korrekturmaßnahmen

(spektrale Interferenzen, Untergrund)

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

26

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Vorgehensweise bei Erstellung einer Analysen-Methode Optimierung der Methode

apparativen Parameter (Plasmaleistung, Beobachtungsposition, Gasfluss, Zerstäuber, Förderleistung

Anpassung der zu untersuchenden Proben an Kalibrationsbereiche (Verdünnen, Anreichern)eventuell Matrix – Abtrennung

KalibrationHerstellen von Kalibrationslösungen min. 5 (besser 7) Kalibrationslösungen

unterschiedlicher Konzentration matrix-angepaßt eventuell StandardadditionstechnikErstellen von Kalibrationsfunktionen Regression mit Zielfunktionen Empfindlichkeit, LOD, VarianzÜberprüfung der Richtigkeit mit Refernzmaterial

Messung der Probeständige Überprüfung der Richtigkeit der Ergebnisse durch Bestimmung in Kontroll- und

Blindproben (memory-Effekte, Änderung der apparativen Parameter)

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

27

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden

ICP – Atomemissionspektrometrie ICP-AES (OES)

28

Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle ; Department Analytik

Aufbaustudium "Analytik und Spektroskopie“

Atomemission : analytische Methoden