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原子吸光分析(AAS)は、主に溶液中の元素の分析に使用される、簡単でハイスループットかつ低コストの技術です。そのため、AASは食品および飲料、水、臨床、製薬分野の分析に使用されています。また、岩石中の貴金属の割合を測定するなど、鉱業においても使用されています。
原子吸光分析(AAS)は、光源からの特有の波長の励起光を当てることで、液体試料または固体試料中の元素を検出します。個々の元素はその元素固有の波長を吸収するため、これらの吸収量を標準液と対比して測定します。AASの原理は、原子ごとに固有の波長の励起光を吸収することを利用したものです。
AASでは、特有の波長が発する光量を記録するため、まず試料を原子化します。次に、励起により、原子が特定のエネルギーを吸収すると、それぞれの原子の電子が1つ上のエネルギーレベルに移動します(図1)。
電子が元のエネルギー状態に戻ると、エネルギーが光として放出されます(図2)。この光は各元素に特有の波長を持っています。光の波長とその強度に基づき、特定の元素を検出し、その濃度を測定できます。
AASは限りなく多様な用途に使用でき、複雑でない微量元素分析には依然として広く利用されています。フレーム原子吸光分析(FAAS)は、多くの業界で広く受け入れられており、その独自性と特有の利点により利用され続けています。グラファイトファーネス原子吸光分析(GFAAS)は、非常に少ない試料量で10億分の1(ppbまたはng/l)濃度の元素を測定するために確立された技術です。
このセクションでは、次のことが可能になります。
AAS分析用にさまざまな試料タイプをどのように前処理調製するか、スペクトル干渉や感度の低下などの課題にどのように対処するか、また有毒元素や高レベルの固体物質を含む試料をどのように処理するかについてご覧ください。
さまざまなバックグラウンド問題をどのように解決するか、内部標準物質がどのように機能するか、また難しい吸光分析ワークフローや測定のガイドにAASソフトウェアがどのように役立つかについてご覧ください。
AASシステムの基本コンポーネント、微量元素分析におけるAASの働き、およびワークフローを合理化し測定精度を向上させるアクセサリについてご覧ください。
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