atom és molekula spektroszkópiás módszerek

73
Atom és molekula spektroszkópiás módszerek Módszer Elv Vizsgát anyag típusa • Lángfotómetria Eszervetlen Atom abszorpció (AAS) Aszervetlen Induktívan kapcsolt E szervetlen plazma gerjesztés (ICP) Röntgen Fluorescens E szervetlen spektróskópia (XRF) Ultraibolya és látható A szerves spektroszkópia (UV-VIS) Infravörös spektroszkópia (IR) Aszerves Fluorescens spektroszkópia (Fl) E szerves Jelmagyarázat: E emisszió; A, abszorpció; atomi; molekuláris

Upload: garnet

Post on 13-Jan-2016

56 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Atom és molekula spektroszkópiás módszerek. Módszer Elv Vizsgát anyag típusa Lángfotómetria E szervetlen Atom abszorpció (AAS) A szervetlen Induktívan kapcsolt E szervetlen plazma gerjesztés (ICP) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

• Módszer Elv Vizsgát anyag típusa

• Lángfotómetria E szervetlen• Atom abszorpció (AAS) A szervetlen• Induktívan kapcsolt E szervetlen

plazma gerjesztés (ICP)• Röntgen Fluorescens E szervetlen

spektróskópia (XRF)• Ultraibolya és látható A szerves

spektroszkópia (UV-VIS)• Infravörös spektroszkópia (IR) A szerves• Fluorescens spektroszkópia (Fl) E szervesJelmagyarázat: E emisszió; A, abszorpció; atomi; molekuláris

Page 2: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Az abszorpciós és emissziós módszerek összehasonlítása

Emissziónál a gerjesztett Abszorpciónál a fény atomok bocsátják ki az energiát. gerjeszti atomokat

Page 3: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Elektronok gerjesztése és energia leadása

AAS az alapállapotból a gerjesztett állapotba kerülő elektronok energiaelnyelését , fényabszorpcióját méri. Az ionizációs energiáknál kisebb energia tartalom (UV-VIS) a mérés ideális tartománya.

Page 4: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Fényabszorpció elve

• A fény (I0) egy része elnyelődik az elemek gőzében így csökken a fényintenzitás (I), miközben az elemek nyugalmi állapotból gerjesztett állapotba jutnak.

• A fényelnyelés mértéke függ az elemek fajtájától, az elemek gőzének sűrűségétől és az optikai úthossztól.

Page 5: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

A fényabszorpció egyenlete

Lambert-Beer törvény

A = - log I/ I0 = k * l * c

A: Abszorpció (E)

I: Kimenő fényintenzitás

I0: Bemenő fényintenzitás

k: abszorpciós együttható (mol/l)

c: koncentráció

l: optikai úthossz

A = 2-lgT T: ( áteresztőképesség, transzmittancia)

Page 6: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Áteresztőképesség (T) -- koncentráció

Page 7: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Atom abszorpciós spektroszkópia (AAS)

• Elem (atom) szelektív analízis módszer• A módszer az elemre jellemző hullámhosszúságú

fény elnyelésén alapul• Nyomelemzésre alkalmas módszer

(10-3 – 10-15)• Az elemek többségének meghatározására alkalmas

Page 8: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

AAS készülék felépítése

Page 9: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Fényforrás

• A lámpa inert gázzal töltött (Ne, Ar).• Katód elemre jellemző fém, anód, wolfram).

• Gerjesztés: Ar+ M0M* M0 + λ

Modern készülékekben programozott lámpacsere, és kalibrációsgörbe felvétel komponenstől függően.

Page 10: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

AAS alkalmazási köre

Page 11: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Lánggerjesztés folyamata

Page 12: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Használt lángok

Fuel  Oxidant  Temperature (°K)

Hydrogen Air  2000-2100 

Acetylene Air  2100-2400 

Hydrogen Oxygen  2600-2700 

Acetylene Nitrous Oxide  2600-2800

Kis koncentrációknál háttérkorrekciót kell használni.

Page 13: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Lánggerjesztéses AAS jellegzetes adatai

Elem Hullámhossz (nm) Kimutatási határok (μg/l)Al 309,3 20

Cd 228.8 1.5Cr 357.9 5Cr 425.4 237Pb 217.0 14Pb 283.3 15As 193.7 42As 197.2 60As 189.0 74 Hg 253.7  /Bi 227.7 64

Page 14: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Grafitkályhás gerjesztés

Page 15: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Grafitkályhás gerjesztés jellegzetes adatai

Elem Hullámhossz (nm) Kimutatási határok (μg/l)

As 193.7 0.03

As 197.2 0.035

As 189.0 0.04

Bi 223.1 0.05

Hg 253.7 /

Sb 206.8 0.20

Se 196.0 0.10

Sn 286.3 0.15

Te 214.3 0.10

Page 16: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Jelalakok az AA spektroszkópiánál

Porlasztás Grafitkályha

Page 17: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Hibrid technika

Page 18: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Magasabb hőmérsékleten intenzívebb az energia kisugárzás

Page 19: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Emisszió alapegyenlete

Iem = Aij * h * jí* Nj

Iem : Emisszió intenzitása

Aij : Elektron átmenet valószínűsége i és j szint között

h: Planck állandó

jí : Kisugárzott fény frekvenciája

Nj: Gerjesztett molekulák száma (arányos a koncentrációval)

Page 20: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Az emisszió intenzitása korlátozott körülmények közt arányos a

koncentrációval

Magasabb koncentráció tartományokban a linearitás nem érvényes az önabszorpció miatt

Page 21: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Definíciók, ICP alapelve

• Plazma magas hőmérsékletű (7000-8000 K) részben ionizált gáz, amely atomizált állapotba hozza a minta összetevőit.

• ICP gyakorlatában a plazmát rádiófrekvenciás generátorral (1-5 kV, 2,7 Mhz) állítják elő rendszerint argon gázban. Az argon ionok rezgésük miatt felmelegszenek, és energiájukat átadják a minta komponenseinek.

Page 22: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Minta beinjektálás

Sample drain

Small Droplets to ICP

Nebulizer(High solids type)Sample solution

Ar carrier gas

Aerosol

Large Droplets to Waste

Page 23: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Plazma szerkezete

A hatásos gerjesztéshez szükséges közvetítő közeg a mágneses hullám és a minta között , ami az ICP gyakorlatában argon.

Page 24: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Egydimenziós optikai ICP elrendezése

Page 25: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Echelle ráccsal két dimenzós párhuzamos felvételek

Egyidejűleg méri az egész spektrumot ezért gyors módszer.

Torch

VistaChip

Grating

Prism

Prism

Page 26: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Echelle ráccsal nyert analízis

Page 27: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

ICP-MS működési elve

Processes in ICP-MS

Nebulization Desolvation Vaporization Atomization Ionizat ion

Molecule Atom Ion

Aerosol

Particle

Absorption process

Emission process

Nebulization

Desolvation

Vaporization

Atomization

Ionization

Mass analyzer

solid sample

liquid sample

Page 28: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

ICP-MS kimutatási határai

Page 29: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Lángfotometria

• Alkáli és alkáli földfémek analízisére megfelelő• Korlátozott használat a környezetvédelemben• Nem nyomelemzési célra > 10 ppm (pl. Rendkívül

egyszerű, gyors használat• Környezetvédelmi felhasználás: keménység, Na, Ca

Page 30: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Lángfotométer vázlata

Elem Szín  Hullámhossz ( 

Na sárga 589 nm

K lila 421 nm

Li bordó 671 nm

Ca téglavörös 622 nm

Ba világoszöld 455 nm

Normál gázégő megfelelOptika: szűrök

Page 31: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Röntgen fluoreszcens spektroszkópia

• Röntgen besugárzással történik a gerjesztés• Elemekre jellemző sugárzást mérik• Szilárd minták analízisére alkalmas• Terepi mérésekre alkalmas módszer• Szabvány módszer: EPA 6200

Page 32: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Röntgen sugárzás jellemzői

Page 33: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

XRF elve

XRF főleg az alsó pályákról kilökött elektronok helyettesítéséből származó sugárzást méri.

Page 34: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

XRF készülékek vázlata

Page 35: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

XFR korrigált spektrum

Page 36: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

XRF analízisre alkalmas elemek

Page 37: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Kézi XFR mérőkészülék

Page 38: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Előzetes szennyezés felmérés fúrólyukban

Page 39: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Különböző elemanalízis technikák érzékenysége

Page 40: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Molekulaspektrumok szerkezete

Molekulák belső energiája csak, diszkét értéket

vehet fel, ezért az energiaváltozások is kvantáltak.

Az energia változás három tagból áll:

Elektron energia

Vibrációs energia

Forgási energia

A mért jelenség lehet sugárzási (emissziós) vagy

elnyelési (abszorciós).

Page 41: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Spektrumok sajátságai

• Az energia-átmenetek csak vákuumban különíthetők el teljesen egymástól az egyszerűbb molekuláknál.

• A közeg sűrűsödésével és a molekulák szerkezetének bonyolódásával a sávok összeolvadnak és folytonossá válnak.

• A burkológörbe maximuma, hullámhossza () jellemző az adott molekulára, vagy egy funkciós csoportra.

• A maximum nagysága, az intenzitás függ az anyag koncentrációjától és a molekula szerkezetétől.

Page 42: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Elektronpályák és gerjesztésük

Page 43: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Abszorpciós energianívók

Page 44: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

A vizsgálandó közeg sűrűsödésével az elkülönült energiaszintek összemosódnak

Page 45: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Két anyag átfedő abszorpciós sávjának kiértékelése

Page 46: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Az UV-VIS Alapfogalmai

• Kromorf csoportok (kettőskötés, azo, aromás, fémkomplex stb.) fényt adszorbeálnak.

• A különböző szubsztitúciós csoportok eltolhatják a kromorf csoport fényelnyelés maximumát:– Auxokróm, bathokróm magasabb

hullámhossz irányában (azo),– Antiuxokróm, alacsonyabb hullámhossz

irányában (nitró).

Page 47: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

UV-VIS műszerek

• Lámpák: deutérium, halogén (WJ), Xe,• Fényfelbontók: szűrők (5-50 nm felbontás), prizmák,

rácsok, interferométerek (0,1 nm felbontás lehetséges).• Egy és két utas készülékek.• Küvetták: kvarc (UV-VIS), üveg (VIS), gáz

(50-200 mm), folyadék (10- 50 mm). • Detektorok: fény sokszorzók, fotocellák, diódasorok

(InGaAs).

UV –VIS mérések tartománya: 10-5 – 10 –3 mol/l Javasolt működési tartomány: 20% < T < 60% és 0,7 <

A < 0,2.

Page 48: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Szűrő monokromátoros UV-VIS készülék

Terepen refrakciós készülékeket is használnak

Page 49: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Hagyományos UV-VIS készülék

Page 50: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Fény felbontók

• Anyaga általában kvarc.

• Prizma

Rács

Rácsegyenlet: n· = (sin - sin )

Page 51: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Diódasoros UV-VIS készülék

Page 52: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

UV-VIS környezetanalitikai alkalmazásai

Közepesen érzékeny, mérsékelten szelektív módszer.Kromatográfiás detektorként gyakran alkalmazzák.Az extrakció szelektivitás javulást és több nagyságrendnyi érzékenységjavulást eredményezhet.

Page 53: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Fluoreszcenciás alapfogalmak• A fényelnyeléshez és a kibocsátáshoz kvantált

energiák tartoznak.• A kibocsátott energia kisebb mint a felvett, ezért a

fluoreszcens sugárzásnak kisebb a hullámhossza mint az abszorpciójának.

• Az elnyelési sávoknak csak kis hányada okoz fluoreszcenciát.

• Fluoreszcens spektrumok egyszerűbbek mint az abszorpciósok.

• Fluoreszcens sugárzás 10-9 sec–on belül követi a gerjesztést (besugárzás).

• Foszforencia sugárzás 10-6 sec és hetes időtartamon belül követi a gerjesztést.

Page 54: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Különböző emissziós

molekulaspektrumok energia változásai

Page 55: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

A kisugárzott energia magasabb hullámhosszú mint a gerjesztő

Page 56: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Fluoreszcencia alapegyenlete

IF = I0 * * * l * c

IF: kisugárzott fény intenzitása

I0: gerjesztő fény intenzitása: kvantumhasznosítási tényező

: moláris abszorpciós koefficiens (dm3 * mol-1

* cm-1

l: rétegvastagság, fényút a mintábanc: komponens koncentrációja

Fluoreszcencia nagyban függ az oldószertől (quenching).

Page 57: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Fluoreszcens spektrofotométer felépítés

A gerjesztő és a kisugárzott fény detektálása egymásra merőleges elrendezésű.

Page 58: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Fluoreszcencia környezetanalitikai felhasználása

Érzékeny (ppb), aránylag szelektív módszerek.• Olajszennyezés (PAH) meghatározása.• Levegő kéndioxid tartalmának meghatározása

ózonnal.

• Levegő NOx tartalmának meghatározása

• Kromatográfiás detektorok• Immunesszék

Page 59: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Infravörös spektroszkópia• Az elektromágnes sugárzás abszorcióján alapuló

módszer a 0,7-300 m hullámhossz (1,7–0,005 eV) tartományban.

• A molekulában lévő atomok és csoportok rezgési (vibrációs) és forgó (rotációját) normál frekvenciáit, elnyelési sávjainak hullámszámát (1/, cm-1) mérik.

• Az elnyelés intenzitásintenzitása koncentráció és anyag függő.

• Közepesen érzékeny, csoport specifikus módszer.• Alkalmazási terület: kőolaj, fenol szennyezések,

légszennyező gázok (SO2, CO, CO2, NH3).

Page 60: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Rezgések neve és formája

CH2

H2O

Page 61: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Tendenciák

• A rezgési erők nagyobbak mint a forgásiak.• A nyújtó erők nagyobbak mint a hajlító erők• A hidrogén nyújtó rezgései magasabb frekvenciájúak

mint más atomoké.• Kötések frekvenciája: hármas > kettős > egyes.

Page 62: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Toluol IR spektruma

Page 63: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

IR vizsgálatok közege

• Gáz:• Jól elvált sávok, 1 méteres küvetták (fényút a

küvettahossz többszöröse is lehet tükrök segítségével).

• Folyadék: • Inert hordozón folyadékfilm ( 0,02- 1 mm) alakjában,

víz oldószerként nem jó.• Szilárd:• KBr pasztillába keverve (0,2-1%), kvantitatívitás

mérsékelt

Page 64: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

IR alkatrészek

Fényforrások: • közeli, wolfram• Analitikai, SiC, Zr-Th-Y, NiCr, szabályozható lézer• Távoli, Hg

Kibocsátási spektrumuk nem egyenletes, hőmérséklet függő

Cellák, tükrök, lencsék: LiF, NaCl, KBr (nedvesség érzékenyek) Detektorok: HgCdTe, InSb, NiCr-Ni, fotocella, fotocella-sor,

termisztorok (félvezetők).

Page 65: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Fényosztók

• Szűrők• Prizmák• Rácsok• Interferométerek

Page 66: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Prizmás IR készülék vázlata

Prizma végzi a fény felbontását Második fényút referenciaként szolgál

Page 67: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

FTIR készülék működési elve

Page 68: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Fourier-transzformáció eredménye

Szürke egyedi mérések, piros végeredmény

Page 69: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Olajszennyezés mérés IR módszerrel

• Az olajból, vagy szerves (CCl4, CS2) oldatából filmet készítünk.

• Mérés FT-IR készülékkel. • A készülékben tárolt standard spektrumok

alapján a készülék kiszámítja a szennyező anyagot (benzin, nyersolaj stb.) és a koncentrációkat.

• Kimutatási határ: ~ 20 mg/kg• Mennyiségi elemzés határa:~ 50-100 mg/kg

Page 70: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Turbidimetria elve

Page 71: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Turbidimetria

• A kijövő fény intenzitása nem csak a részecskék koncentrációjától függ, de az alkalmazott fény hullámhosszától és a fényútba kerülő részecskék szemcseméretétől is.

• Kalibrálás szükséges standard oldatokkal.• Alkalmazás: szulfáttartalom, zavarosság,

lebegőanyag.• A kijövő fény intenzitását részben a Lambert –Beer

törvény

Page 72: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Nefelometria elve

Page 73: Atom és molekula spektroszkópiás módszerek

Levegő szennyezés távmérése