Passa al contenuto
Merck

Panoramica sulla spettroscopia atomica

Schema di uno spettrometro ad assorbimento atomico di base composto da una sorgente luminosa, un atomizzatore, un monocromatore e un rilevatore.

La spettroscopia atomica utilizza la radiazione elettromagnetica o lo spettro di massa di un campione per determinarne la composizione elementare. La lunghezza d'onda dell'energia assorbita o emessa dagli atomi è caratteristica di ciascun elemento e può essere utilizzata per l'identificazione e la quantificazione degli elementi.   

Le tecniche analitiche basate sulla spettroscopia atomica sono ampiamente utilizzate nella chimica ambientale, nella geologia e nella scienza del suolo, nell'industria mineraria e metallurgica, nelle scienze alimentari e nella medicina.



Categorie in primo piano

Una collezione di oggetti relativi agli Standards della chimica analitica. Comprende una bottiglia con un'etichetta gialla e diversi documenti. Uno dei documenti è un documento di accreditamento. Un altro foglio riporta grafici e testo stampati. Lo sfondo è bianco e anonimo.
Standard ICP e AAS

Migliora l'analisi delle tracce inorganiche con i nostri Standard certificati AAS e ICP. Sono disponibili soluzioni tracciabili NIST.

Acquista prodotti
Una collezione eterogenea di pillole e capsule farmaceutiche. Sono disponibili in varie forme e colori, tra cui rosa, giallo, bianco, blu e rosso. Alcune capsule sono trasparenti o opache con estremità di colori diversi.
Standard di miscela di impurità elementari inorganiche

Sfoglia la nostra selezione di materiali di riferimento per miscele di impurità elementari inorganiche conformi alle linee guida ICHQ3D per i tuoi test ICP o AAS su prodotti farmaceutici nell'ambito dell'analisi farmaceutica.

Acquista prodotti
Due flaconi di sostanze chimiche da laboratorio su sfondo giallo. Il flacone a sinistra è più grande, con un tappo rosso e un'etichetta che riporta i simboli di pericolo. Il flacone più piccolo a destra ha un tappo nero e un'etichetta bianca e verde.
Acidi

Scopri una vasta gamma di acidi: Supelco® per analisi, Sigma-Aldrich® per laboratori, SAFC® per biofarmaceutica. Soluzioni personalizzate per esigenze diverse.

Acquista prodotti
Tre sistemi da banco Milli-Q® per la purificazione dell'acqua da laboratorio. Sistema di purificazione dell'acqua ultrapura e pura Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 - Sistema di purificazione dell'acqua da laboratorio di tipo 1 e tipo 2 con unità di produzione e serbatoio, oltre a distributori di acqua pura e ultrapura. Da sinistra a destra, i primi due sistemi hanno un design simile con una base, una struttura verticale con un display digitale nella parte superiore e un braccio di erogazione regolabile. Il terzo sistema è più compatto e simile a una scatola, senza braccio di erogazione.
Sistemi di purificazione dell'acqua da banco Milli-Q® per laboratorio

I sistemi Milli-Q® offrono tecnologie innovative per la purificazione dell'acqua progettate per soddisfare le esigenze della ricerca di laboratorio, gli obiettivi di sostenibilità e altri requisiti importanti.

Acquista prodotti

Spettroscopia di assorbimento atomico (AAS)

La spettroscopia di assorbimento atomico (AAS) funziona misurando la quantità di energia della luce UV/visibile assorbita da un elemento. La lunghezza d'onda della luce assorbita corrisponde all'energia necessaria per promuovere i suoi elettroni dallo stato fondamentale a un livello energetico superiore. La quantità di energia assorbita in questo processo di eccitazione è proporzionale alla concentrazione dell'elemento nel campione.

Spettroscopia di assorbimento atomico a fiamma (FAA)

La spettroscopia di assorbimento atomico a fiamma (FAA) prevede la vaporizzazione e l'atomizzazione termica di un campione liquido mediante una fiamma. In questa tecnica, una soluzione campione viene aspirata e spruzzata sotto forma di aerosol fine in una camera per combinarsi con gas combustibili e ossidanti. La miscela risultante viene quindi convogliata alla testa del bruciatore, dove avviene la combustione e l'atomizzazione del campione.

Spettroscopia di assorbimento atomico con forno di grafite (GFAA)

La spettroscopia di assorbimento atomico con forno di grafite (GFAA) è la tecnica più avanzata e sensibile per valutare l'assorbimento atomico. Con un atomizzatore a forno di grafite, gli atomi vengono trattenuti nel percorso ottico per un tempo leggermente più lungo rispetto all'atomizzazione a fiamma, con conseguenti limiti di rilevamento e sensibilità inferiori nell'ordine di parti per miliardo (ppb).

Spettroscopia di emissione ottica con plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES)

La spettroscopia di emissione ottica con plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES) misura la luce emessa dagli elettroni eccitati di un elemento mentre ritornano al loro stato fondamentale stabile. Il campione viene introdotto in un plasma di argon e l'alta temperatura eccita gli elettroni dell'atomo a livelli energetici più elevati. L'elemento viene identificato dalla lunghezza d'onda caratteristica della luce emessa quando i suoi elettroni ritornano allo stato fondamentale. L'intensità della luce emessa è correlata alla concentrazione dell'elemento nel campione.

Spettrometria di massa con plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS)

La spettrometria di massa con plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) è un tipo di spettrometria di massa utilizzata per la quantificazione altamente sensibile di vari metalli e non metalli in un intervallo di concentrazione inferiore a 1 parte per trilione (ppt). L'ICP-MS analizza gli elementi separandoli in un campo magnetico in base al loro rapporto massa/carica (m/z).

Spettrometria a fluorescenza a raggi X (XRF)

La spettrometria a fluorescenza a raggi X (XRF) rileva la composizione elementare misurando la lunghezza d'onda e l'intensità dei raggi X emessi dagli atomi eccitati in un campione. In questo metodo, un fascio di raggi X a lunghezza d'onda corta colpisce il campione e sposta gli elettroni del guscio più interno dell'atomo, formando un sito vacante o "buco". Ciò induce l'atomo a riorganizzare la sua struttura elettronica con un elettrone proveniente da un guscio di energia superiore che salta per occupare il posto vacante appena creato ed emette una luce a raggi X caratteristica durante il processo. I raggi X emessi dagli atomi durante il processo di fluorescenza vengono rilevati e utilizzati per l'identificazione e la quantificazione del campione.

Ricerca documenti
Cerchi informazioni più specifiche?

Visita la nostra ricerca documenti per schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.

Trova documenti

Autenticati per continuare

Per continuare a leggere, autenticati o crea un account.

Non hai un Account?

Per comodità dei nostri clienti, questa pagina è stata tradotta da un sistema di traduzione automatica. Abbiamo fatto il possibile per fornire una traduzione automatica accurata, ma non possiamo garantire che essa sia perfetta. Se il contenuto della traduzione automatica non vi soddisfa, consultate la versione inglese.