El atomizador electrotérmico (horno de grafito) y el atomizador de llama, son los instrumentos que nos ayudan a convertir el analito en estado gaseoso y ambos lo consiguen. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia en su forma de trabajo? Sé que la llama tiene su nebulizador que convierte el analito líquido en aerosoles de niebla y luego el gas ayuda a que el analito llegue a la llama. ¿Cómo funciona el atomizador electrotérmico? ¿Cuál es la sustitución del nebulizador en el horno de grafito? ¿Por qué tenemos que convertir el analito en aerosol de niebla en el AAS de llama?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?La AAS, espectroscopia de absorción de átomos, es un proceso por etapas para eliminar una matriz circundante, y su posterior análisis.
En ambas variantes, la muestra se diluye aplicando un disolvente. Pero la solución obtenida se destruye por evaporación, y la niebla se desolva dando lugar a un aerosol. A continuación, el aerosol se vaporiza, dando lugar a moléculas gaseosas individuales (que pueden analizarse espectroscópicamente). Las moléculas gaseosas pueden disociarse reversiblemente en átomos individuales (que pueden analizarse espectroscópicamente). Los átomos pueden ionizarse (reversiblemente) en iones atómicos (que pueden analizarse espectroscópicamente).
El nebulizador es un dispositivo típico para un suministro continuo de analito en el camino óptico de su instrumento, por ejemplo entre la lámpara de cátodo hueco y su detector. Puede preparar fácilmente 50 mL de una solución diluida de su muestra que se pulveriza a un flujo constante durante minutos en la llama observada.
En el caso del horno de grafito, el suministro es discreto, por lotes. Hay un volumen fijo de analito disuelto que se evapora en un pequeño recipiente y se incinera. Entonces - durante un breve momento -, el calentamiento se incrementa a gran velocidad permitiendo la generación de los átomos individuales analizados espectroscópicamente. Un truco para esto es utilizar una placa L'vov, un pequeño bote de grafito que aloja la solución del analito, y que está sostenido por un tubo de grafito circundante (igualmente alineado horizontalmente). Como la placa L'vov se calienta con el tubo de grafito circundante, más caliente, es menos probable que se deposite el analito en el tubo de grafito. Al igual que el horno de grafito, los espectrómetros basados en la chispa eléctrica como método de atomización funcionan de forma discontinua.
Junto a la espectroscopia de absorción de átomos (AAS) están, por ejemplo, la espectroscopia de emisión de átomos (AES), la espectroscopia de fluorescencia de átomos (AFS) y la espectroscopia de plasma acoplado inductivamente (ICP) como medios de investigación relacionados.