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원자 흡수 분광법(AAS) 데이터 분석은 여러 단계로 이루어지며, 최적의 결과를 얻기 위해 사용자가 올바른 기법과 파장을 선택해야 합니다. 또한 백그라운드 보정은 성공적인 AAS 데이터 분석의 핵심 요소입니다. AAS 기술에 널리 사용되는 기법으로는 중수소 및 Zeeman 백그라운드 보정과 같은 두 가지 대표적인 보정 기법이 있습니다.
중수소 백그라운드 보정은 가장 오래된 기법으로서 특히 불꽃 AAS에서 여전히 가장 일반적으로 사용되는 방법입니다. 이 기법에서는 방출 범위가 넓은 별도의 광원(중수소 램프)을 사용하여 분광계 출구 슬릿의 전체 너비에 대한 백그라운드 흡수를 측정할 수 있습니다. 이 기법은 별도의 램프를 사용하기 때문에 구조화된 백그라운드를 보정할 수 없어 정확도가 가장 떨어집니다. 또한 중수소 램프는 320nm보다 긴 파장에서는 방출 강도가 매우 약하기 때문에 이 파장을 초과하는 범위에서는 사용할 수 없습니다.
Zeeman 백그라운드 보정을 사용하면 교번 자기장(alternating magnetic field)이 원자화기(흑연로)에 작용하면서 흡수선을 세 개의 성분, 즉 원래의 흡수선과 동일한 위치에 있는 π 성분, 더 높은 파장과 더 낮은 파장으로 이동하는 두 개의 σ 성분으로 분해합니다.
전체 흡수는 자기장이 켜져 있지 않은 상태에서 먼저 측정되며, 그 후 자기장이 켜진 상태에서 백그라운드 흡수가 측정됩니다. 이러한 일련의 측정 중에 π 성분이 제거되어야 σ 성분이 램프의 방출 프로파일과 오버랩되지 않습니다. 이와 같은 방법으로 백그라운드 흡수만 측정됩니다. 이 단계는 종종 편광기를 사용하여 수행됩니다.
이러한 프로세스를 사용하는 이점은 전체 흡수 및 백그라운드 흡수가 동일한 램프의 동일한 방출 프로파일 내에서 측정되므로 모든 종류의 백그라운드(미세 구조 백그라운드 포함)를 보정할 수 있습니다. 이 프로세스는 백그라운드 흡수의 원인이 되는 분자가 자기장의 영향을 받는 경우에는 사용할 수 없습니다. 이러한 백그라운드 보정을 위해서는 자체 전원 공급 장치(흡수선을 분할하는 자석 작동에 필요)가 완비된 보다 강력한 분광계가 필요합니다.
AAS 데이터 분석 및 최적화에는 내부 표준물질 사용 및 표준물질 첨가와 같은 또 다른 방법을 사용할 수도 있습니다.
분석 화학에서 내부 표준물질은 화학 분석 중에 일정한 양으로 시료, 블랭크 및 보정 표준물질에 첨가되는 화학 물질입니다. 이러한 물질을 사용하면 표준물질 내 분석물 농도의 함수로 내부 표준물질 신호 대 분석물 신호의 비율을 플로팅하여 보정할 수 있습니다. 이는 시료 전처리 또는 주입 중에 발생하는 분석물 손실을 보정하기 위해 수행됩니다.
내부 표준물질은 시료 내 관심 대상 화학종과 매우 유사하지만 동일하지는 않은 화합물입니다. 따라서 시료 전처리의 효과는 내부 표준물질과 관심 대상 화학종에 대해 모두 동일해야 합니다(각 화학종의 농도에 상대적임).
표준물질 추가는 원자 흡수 분광법을 비롯한 기기를 매개로 한 화학 분석에 자주 사용됩니다. 표준물질 추가는 분석된 시료의 부분표본에 직접 표준물질을 추가하는 정량적 분석 접근법입니다. 이 기법은 시료 매트릭스도 분석 신호에 기여하는 상황(매트릭스 효과)에서 사용됩니다. 이러한 효과가 존재할 경우 기존 보정 곡선 접근 방식을 통한 시료와 표준물질 간 분석 신호 출력 비교는 불가능해집니다.
정확하고 정밀한 AAS 측정을 위해서는 정확한 기기뿐만 아니라 소프트웨어도 중요합니다. 실제로 적절한 소프트웨어를 사용하면 기기를 쉽게 제어할 수 있을 뿐만 아니라 강력한 데이터 수집, 조작 및 해석을 가능하게 합니다.
소프트웨어 마법사를 통해 기기 및 데이터 처리 작업을 보다 간편하게 수행할 수 있습니다. 또한 숙련도에 관계없이 모든 사용자를 지원합니다. 그림 3에 예로 제시된 Thermo Scientific SOLAAR 마법사와 같은 일부 소프트웨어 마법사는 기기에 통합되어 있습니다.
대부분의 소프트웨어 마법사는 특정 작업 또는 절차를 단순화하고, 필요한 작업에 대한 자세한 단계별 지침을 제공하도록 설계되었습니다. 일부 마법사는 계산을 수행하기도 하고 사용자에게 다음으로 수행할 워크플로우 단계를 선택하도록 요청할 수도 있습니다.
애플리케이션 노트, 과학 포스터, 웨비나 등의 라이브러리에서 원소 및 동위원소가 얼마나 중요한 분자 정보를 제공하는지 알아보십시오.