Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi

Slides:



Advertisements
Benzer bir sunumlar
Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Advertisements

PERİYODİK CETVELİN BAZI GRUPLARI VE ÖZELLİKLERİ
Atomik Emisyon Spektroskopisi
SPEKTROSKOPİK ANALİZ YÖNTEMLERİ
Enstrümantal (Aletli) Yöntemler
ALETLİ (ENSTRÜMENTAL) ANALİZ
PERİYODİK CETVELİN BAZI GRUPLARI VE ÖZELLİKLERİ
Kayaç Oluşturan Bileşenler
Atomik Kütle Spektroskopisi
ALİ DAĞDEVİREN/FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ
CANİP AYDIN/FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ
ATOMİK EMİSYON SPEKTROFOTOMETRESİ
Kristal Katılar Kristal katılar
PERİYODİK CETVELİN BAZI GRUPLARI VE ÖZELLİKLERİ
ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ
Uyarılmı ş enerji düzeyine çıkarılan atomların ve tek atomlu iyonların daha dü ş ük enerjili düzeylere geçi ş lerinde yaydıkları UV-görünür bölge ı ş.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi
2. İYONİK BİLEŞİKLER.
PLAZMALAR.
Kimyasal bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle.
Yükseltgenme-İndİrgenme (Redoks) Tepkİmelerİ
Işığın Tanecik Özelliği
BİLEŞİKLER NASIL OLUŞUR?
Raman Spektroskopisi.
KİMYASAL BAĞLAR İyonik Bağlı Bileşiklerde Kristal Yapı İyonik bağlı bileşiklerde iyonlar birbirini en kuvvetli şekilde çekecek bir düzen içinde.
Kimya performans ödevi
KİMYASAL BAĞLAR.
PERİYODİK CETVELİN BAZI GRUPLARI VE ÖZELLİKLERİ
ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ
Elemetler Ve Bileşikler
OPTİK CİHAZLARIN BİLEŞENLERİ
ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ, BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ
DİLAN YILDIZ KİMYA BÖLÜMÜ
Maddenin yapısı ve özellikleri
Optik Atomik Spektrometri. Optik Atomik Spektrometriye Giriş Elementlerin tanınmasında optik, kütle ya da x-ışını spektrometri yöntemleri kullanılır.
Atomik Emisyon Spektrometrisi (AES ya da OES)
AAS, ışığın gaz halindeki atomlar tarafından absorpsiyonunun ölçülmesi esasına dayanır. Buna göre bir maddenin derişimini tayin etmede kullanılan cihazlar.
S d p f PERİYODİK SİSTEM.
Hidrür Oluşumlu AAS (HGAAS)
ELEKTROKİMYA.
SPEKTROSKOPİK İLAÇ ANALİZ YÖNTEMLERİ
1. Spektroskopi ve Mikroskopi ile Yüzey Analizi
METALOGRAFİ Genel Bilgi Temel Kristal Yapıları.
ELEMENT LER VE BİLEŞİKLER
UYARILMIŞ HAL, KÜRESEL SİMETRİ VE İZOELEKTRONİK. ATOMUN YAPISI Hadi kullanacağımız şekli tanıyalım… İlk sayfa döner. İleri Film gösterimi şeklinde sunar.
1 Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle.
BİYOKİMYA (Tıbbi ve Klinik Biyokimya) TLT213
Raman Spektroskopisi.
Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
KOLORİMETRE- SPEKTROFOTOMETRE
Adı ve soyadı: İlayda GÜNEŞ Numarası:
BÖLÜM 7. ENSTRÜMENTAL ANALİZ YÖNTEMLERİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MALZEME BİLİMİ
Bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin.
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
CANİP AYDIN/FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ
Atomik Kütle Spektroskopisi
1 Amorf katılar  Atom, iyon veya moleküller rastgele düzenlenmişlerdir.  Belirli bir geometrik şekilleri ve e.n. ları bulunmaz.  Örnek: cam, plastik,
ATOMİK FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ
KUANTUM SAYILARI Atomların içindeki elektronların dalga karakterinin matematik incelenmesinden her elektronun kuvantum sayıları denen dört sayıyla temsil.
JEM 310 PETROLOJİ.
ICP (INDUCTIVELY COUPLED PLASMA) İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA YÖNTEMİ
TÜRBİDİMETRİ-NEFOLOMETRİ VE RAMAN SPEKTROSKOPİSİ
Korozyon ve Katodik Koruma
TARİHÇE İlk kez 1811 yılında güneş spektrumunda Frauenhofer tarafından gözlenmesine ve fiziksel temelleri atomun elektronik yapısının aydınlatılmasıyla.
GİRİŞ EDS; Enerji Dispersiv Spektrum , SEM, TEM’e eklenmek suretiyle, elementlerin enerjilerinden faydalanarak kantitatif kimyasal analiz yapmakta kullanılır.
SPEKTROSKOPİYE GİRİŞ Spektroskopi, elektromagnetik ışımanın atom, molekül veya diğer kimyasal türler (iyon gibi) tarafından absorplanması (soğurulması),
Sunum transkripti:

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi 080608047 Muhammed Murat YILDIRIM 21.04.2017

21.04.2017

Özet AAS eser miktardaki metallerin (ppm ve ppb düzeyde) kantitatif analiz için kullanılmaktadır. Öncelikle analizi yapılacak örneğin çözeltisi hazırlanır. Hangi metalin analizi yapılacak ise cihaza o metalin oyuk katot lambası takılır. Standartlar hazırlanarak metalin absorbans yaptığı dalga boyunda okuma yapılarak standart eğrisi hazırlanır. 21.04.2017

21.04.2017

Çalışma İlkesi: Atomik absorpsiyon spektroskopisinde metallerin çoğu ile az sayıda ametal analiz edilir. Atomik absorpsiyon spektroskopisinde element elementel hale dönüştürüldükten sonra buharlaştırılır ve kaynaktan gelen ışın demetine maruz bırakılır, ışın kaynağından gelen ışınları absorplar. 21.04.2017

Gaz haline getirilmiş atomların elektromanyetik ışımayı absorblaması sonucunda sadece elektronik enerji düzeyleri arasında bir geçiş söz konusudur. Bu neden ile atomların absorpsiyon ve de emisyon spektrumları dar hatlardan oluşmuştur. AAS her elementin bir çok absorbiyon hattı vardır. Bunların içinden rezonans hat olarak isimlendirilen ve ışımanın dalga boyunun, temel enerji düzeyine geçerken yaydığı ışımanın dalga boyuna eşit olduğu hat seçilir. 21.04.2017

Sulu numune bir alev içine yükseltgen gaz karışımı ile püskürtülür Sulu numune bir alev içine yükseltgen gaz karışımı ile püskürtülür. Bu şekilde 70 kadar element (metal/yarı metal) analiz edilir. Ametallerin absorpsiyon hattı vakum UV bölgeye düştüğünden bu elementler bu metotla analiz edilemez. Metodun hassasiyeti yüksektir. Eser miktarda madde analizi yapılabilir. 21.04.2017

Işığı absorplayan atomlarda temel seviyedeki elektronlar, kararsız uyarılmış enerji düzeylerine geçerler ve absorpsiyon miktarı, temel düzeydeki atom sayısına bağlıdır. 21.04.2017

Cihazın Bölümleri: Atomik absorpsiyon spektrofotometresinin bileşenleri, analiz edilecek elementin absorplayacağı ışığı yayan ışık kaynağı, örnek çözeltisinin atomik buhar haline getirildiği atomlaştırıcı, çalışılan dalga boyunu diğer dalga boylarından ayrıştırılmasına yarayan monokromatör ve ışık şiddetinin ölçüldüğü dedektördür. 21.04.2017

21.04.2017

21.04.2017

Alevli Atomik Absorpsiyon spektrofotometresi 21.04.2017

Alevli Atomik Absorpsiyon spektrofotometresi 21.04.2017

AAS’de Işık Kaynakları AAS de ışık kaynaklarının görevi numunedeki atomların absorplayacağı dalgaboyundaki ışınları yaymaktır. Dar çizgiler hem absorpsiyonda hem de emisyonda tercih edilir. Çünkü dar çizgiler spektrumların örtüşmesinden kaynaklanan girişimi azaltır. Elementler çok dar dalga boyu aralığında (~0,002 nm) absorpsiyon yaparlar. Bu nedenle absorpsiyon hattından daha dar emisyon hattı veren bir kaynak kullanılmalıdır. Hidrojen ve tungsten lambası gibi sürekli ışın kaynağı kullanılmasıyla ölçülen absorbans çok küçük olur. Çünkü sürekli ışık kaynakları belli bir aralıkta her dalga boyunda ışın yayarlar. Ve bu ışınların çok azı dar absorpsiyon hatlı atom tarafından absorplanabilir. Oyuk Katot lambası Elektrotsuz boşalım lambası 21.04.2017

Oyuk Katot Lambası AAS’de kullanılan ışık kaynaklarından biri olan ve en fazla tercih edilen oyuk katot lambası düşük basınçta neon veya argon gibi asal bir gazla doldurulmuştur. Lamba silindir şeklindedir ve içerisinde anot ve katot bulunmaktadır. Katot analizi yapılacak olan elementten yapılmıştır. Anot ise tungten veya nikelden yapılmıştır. Anot ile katot arasına bir gerilim (100-400 V) uygulanır ve lamba içerisindeki asal gazin iyonlaşması sağlanır. Ortamdaki iyon ve elektronlar katoda çarparak yüzeyden metal atomlarını kopararak uyarırlar. Uyarılmış enerji düzeyinde bulunan atom kararsızdır ve temel enerji düzeyine dönmek isteyecektir. Bu atom temel enerji düzeyine dönerken katot elementine özgü dalga boyunda ışıma yapacaktır. Yani hangi elementin analizi yapılacak ise o elemente ait oyuk katot lambası kullanılmalıdır. 21.04.2017

Oyuklu Katot Lambası 21.04.2017

Elektrotsuz boşalım lambası AAS’de kullanılan diğer bir ışık kaynağı ise elektrotsuz boşalım lambalarıdır. Bu lamba ise uçucu ve absorpsiyonu 200 nm’den küçük olan elementler için kullanılmaktadır. Sürekli ışık kaynağı olarak bilinen hidrojen, döteryum ve yüksek basınçlı kseneon lambaları geniş bir spektrumda ışıma yapmaktadırlar. Atomlar ise çok dar bir hatta absorpsiyon yaptıkları için kullanılan ışık kaynaklarının da dar bir hatta emisyon yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle sürekli ışık kaynaklarının kullanılması doğru sonuç vermemektedir. 21.04.2017

Sürekli Radyasyon Kaynağı Ksenon Lamba 21.04.2017

Numune Verme Numune sisleştiriciler 21.04.2017

Hidrür oluşturma As, Sb, Sn, Se, Bi ve Pb gibi elementlerin hidrürlerini oluşturarak analiz etmek gözlenebilme sınırını 10 kattan daha çok azaltır. Bu element çözeltilerine asidik ortamda NaBH4 ilavesiyle uçucu hidrürlerine dönüştürülür. Ve bu şekilde Atomlaştırıcıya gönderilir. 3BH4- +3H+ + 4H3AsO3  3H3BO3+ 4AsH3+3 H2O 21.04.2017

Soğuk buhar Cıva oda sıcaklığında bile buharlaşabilen tek metal olduğundan atomlaşması için atomlaştırıcıya dışarıdan ısı enerjisi verilmesi gerekmez. Bu nedenle özellikle cıva analizi için soğuk buhar yöntemi olarak bilinen bir atomlaştırma yöntemi geliştirilmiştir. Cıva analizi yapılacak çözeltiye Sn+2 eklenerek cıva iyonları metalik hale indirgenir. Civa gaz akımıyla absorpsiyon hücresine gönderilir. Cıvanın Buhar Basıncı P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k at T (K) 315 350 393 449 523 629 21.04.2017

Numune Atomlaştırma Absorpsiyon hücresi olarak da adlandırılan atomlaştırıcının görevi, örnekteki iyonlardan ve moleküllerden analit elementinin temel haldeki atom buharını oluşturmaktır. Bu amaçla alevle atomlaştırma veya elektrotermal atomlaştırma yöntemleri kullanılır. 21.04.2017

Yanıcı Gaz - Yakıcı Gaz - Sıcaklık ˚C Doğal gaz – Hava – 1800 Propan – Hava – 1900 Hidrojen – Hava – 2000 Asetilen – Hava – 2300 Asetilen – Nitrozoksit (N2O) – 2800 Asetilen – Oksijen – 3100 21.04.2017

Alevin Yapısı 21.04.2017

Alevle Atomlaştırma 21.04.2017

Elektrotermal Atomlaştırıcı Diğer bir atomlaştırıcı olan elektrotermal atomlaştırıcı grafit fırındır. Fırın elektriksel dirençle 3000˚C’ ye kadar istenirse kademeli olarak ısıtılabilmektedir. Alevli sistemlere göre daha pahalı fakat daha avantajlıdır. Özellikle ağır metal elementlerinin analizinde ppb düzeyine kadar inebildikleri için daha fazla tercih edilmektedir. 21.04.2017

Elektrotermal atomlaştırıcı Elektrotermal atomlaştırıcı olarak yandaki grafit fırın adı verilen 2-3 cm uzunluğunda 1 cm iç çapındaki tüp kullanılır. Bu tüpün her iki yanına bağlanmış elektrik akımı ile ısıtma yapılır. Burada numune çözeltisi(50L) 20- 45 s 110 °C de kurutma yapılarak suyu uzaklaştırılır. 350-1200 °C, 20-45 s de ısıtılarak organik maddeler uzaklaştırılır. 2000-3000 °C, 3-10 s de ısıtılarak atomlaştırılır. Elektrotermal atomlaştırıcılar düşük miktardaki numunelerde bile yüksek gözlenebilme sınırlarına sahiptir. Bu yüzden Alevli Atomlaştırıcılara göre tercih edilir. 21.04.2017

AAS ile tayin edilen elementlerin absorpsiyon yaptıkları dalga boyları Li - 670.8 Cs - 852.1 Sr - 460.7 Co - 240.7 Pd - 244.8 Au - 242.8 Na - 589 Be - 234.9 Ba - 553.6 Rh - 343.5 Pt - 265.9 Zn - 213.9 K - 766.5 Mg - 285.2 Sc - 391.2 Ir - 264.0 Cu - 324.8 Cd - 228.8 Rb - 780.0 Ca - 422.7 Ni - 232.0 Ag - 328.1 21.04.2017

Y - 407.7 Ta - 271.5 Ru - 349.9 Hg - 185.0 Ge - 265.2 Te - 214.3 La - 392.8 Cr - 357.9 Pr - 495.1 B - 249.7 Sn - 286.3 / 224.6 Tb - 432.6 Ti - 364.3 Mo - 313.3 Nd - 463.4 Al - 309.3 Pb - 217.0 / 283.3 Dy - 421.2 Zr - 360.1 W - 400.8 U - 351.4 Ga - 287.4 As - 193.7 Ho - 410.3 Hf - 307.2 Mn - 279.5 Sm - 429.7 In - 303.9 Sb - 217.6 Er - 400.8 V - 318.4 Re - 316.0 Eu - 459.4 Tl - 377.6 Bi - 223.1 Tm - 410.6 Nb - 405.9 Fe - 248.3 Gd - 368.4 Si - 251.6 Se - 196.0 21.04.2017

21.04.2017

ICP Atomik emisyon, Alevli Atomik Absorpsiyon ve Grafit fırınlı AAS nin tayin sınırı açısından karşılaştırılması 21.04.2017

Absorpsiyon videosu için tıklayınız 21.04.2017

BLOG SAYFAM http://mmy58.wordpress.com/ 21.04.2017