
- •Основная
- •Дополнительная
- •Методические указания, разработанные на кафедре и изданные в ризо бгу.
- •Вопросы по аналитической химии для подготовки к экзамену студентам биологического факультета.
- •Лекция Буферные растворы
- •Механизм действия буферной системы
- •РН некоторых биологических жидкостей.
- •Расчёт рН буферного раствора
- •Лекция Способы выражения концентрации растворов.
- •Домашние задания
- •Подготовка к второму занятию.
- •Подготовка к третьему занятию.
- •Подготовка к четвёртому занятию.
- •Принципы аналитической оптической спектроскопии.
- •Атомно – эмиссионная спектроскопия
- •Лекция 8 Атомно-абсорбционная спектроскопия
- •Способ атомизации.
- •Способы определения концентрации
- •Достоинства метода.
- •Недостатки метода.
- •Полярография
- •Качественный полярографический анализ
- •Количественный полярографический анализ
- •Амперометрия
- •Электрохимические методы анализа потенциометрия
- •Электроды сравнения и индикаторные электроды
- •Электроды сравнения
- •Индикаторные электроды.
- •Требования к индикаторным электродам.
- •Способы потенциометрического анализа Ионометрия, рН-метрия
- •Потенциометрическое титрование
- •Кулонометрический анализ (кулонометрия) Принципы метода.
- •Прямая кулонометрия
- •Кулонометрическое титрование
- •Типовые тренировочные задачи по теме «Инструментальные методы анализа» для подготовки к рубежному контролю Модуля 2.
- •Типовые тренировочные задачи по теме «Инструментальные методы анализа» для подготовки к рубежному контролю Модуля 2.
- •Типовые тренировочные задачи по теме «Инструментальные методы анализа» для подготовки к рубежному контролю Модуля 2.
- •Типовые тренировочные задачи по теме «Инструментальные методы анализа» для подготовки к рубежному контролю Модуля 2.
- •Типовые тренировочные задачи по теме «Инструментальные методы анализа» для подготовки к рубежному контролю Модуля 2.
- •Типовые тренировочные задачи по теме «Инструментальные методы анализа» для подготовки к рубежному контролю Модуля 2.
- •Типовые тренировочные задачи по теме «Инструментальные методы анализа» для подготовки к рубежному контролю Модуля 2.
- •Типовые тренировочные задачи по теме «Инструментальные методы анализа» для подготовки к рубежному контролю Модуля 2.
- •Типовые тренировочные задачи по теме «Инструментальные методы анализа» для подготовки к рубежному контролю Модуля 2.
- •Типовые тренировочные задачи по теме «Инструментальные методы анализа» для подготовки к рубежному контролю Модуля 2.
- •Типовые тренировочные задачи по теме «Инструментальные методы анализа» для подготовки к рубежному контролю Модуля 2.
- •Типовые тренировочные задачи по теме «Инструментальные методы анализа» для подготовки к рубежному контролю Модуля 2.
- •Типовые тренировочные задачи по теме «Инструментальные методы анализа» для подготовки к рубежному контролю Модуля 2.
- •Типовые тренировочные задачи по теме «Инструментальные методы анализа» для подготовки к рубежному контролю Модуля 2.
- •Типовые тренировочные задачи по теме «Инструментальные методы анализа» для подготовки к рубежному контролю Модуля 2.
- •Типовые тренировочные задачи по теме «Инструментальные методы анализа» для подготовки к рубежному контролю Модуля 2.
- •Типовые тренировочные задачи по теме «Инструментальные методы анализа» для подготовки к рубежному контролю Модуля 2.
Лекция 8 Атомно-абсорбционная спектроскопия
Метод атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) основан на поглощении (абсорбции) электромагнитного излучения атомами вещества в свободном состоянии. Общую схему атомной абсорбции можно представить следующим образом:
А+hν (от внешнего источника излучения) → А•
Атомы поглощают кванты света, соответствующие переходу из основного состояния в возбуждённое. В результате излучение, проходящее через атомный пар, ослабляется. Зависимость степени поглощения излучения от концентрации атомов описывается законом Бугера-Ламберта-Бера:
Ig(Io/I) = k•c•l
где Io – интенсивность падающего излучения; I - интенсивность прошедшего через пар излучения; l – толщина слоя атомного пара; k - атомный коэффициент поглощения. k = 108.
Способ атомизации.
В ААС аналитический сигнал получают от невозбуждённых атомов, поэтому для атомизации подходят лишь такие источники, энергии которых хватает для распада вещества на атомы, но не для возбуждения атомов. Такими атомизаторами являются пламя и электротермический атомизатор-графитовая кювета, которую нагревают с помощью электрического тока. Анализируемый раствор с помощью распылителя переводится в аэрозоль и подаётся в пламя горелки. Под действием высокой температуры растворитель испаряется, а находящиеся в растворе соли распадаются на атомы, способные поглощать излучение.
Источником излучения является лампа с полым катодом. Лампа с полым катодом представляет собой стеклянный или кварцевый баллон, заполненный инертным газом, внутри которого находятся два электрода-катода и анод. Катод изготавливается из того же металла, который нужно определять. При подаче напряжения на электроды возникает тлеющий разряд с образованием положительных ионов газа- наполнителя, например аргона. Положительные ионы бомбардируют катод, выбивая атомы металла в газовую фазу. Там эти атомы возбуждаются и испускают излучение.
Излучение направляют на пламя (или графитовую кювету), где находятся атомы определяемого элемента. Таким образом, для определения каждого элемента нужна своя лампа.
Приёмником света, прошедшего через пробу, является фотоэлемент или фотоумножитель.
Способы определения концентрации
Поглощение излучения атомами подчиняется тем же законам, что и поглощение молекулами. Сигнал прямо пропорционален концентрации определяемого компонента. Для определения концентрации используют метод градуировочного графика и метод добавок.
Достоинства метода.
- Высокая чувствительность, до 10-3 мкг/мл.
- Высокая избирательность.
- Экспрессность, т.е. быстрота анализа.
Методом ААС можно определять около 70 элементов в периодической системе Менделеева. Этот метод успешно применяется для определения цинка, железа, марганца и некоторых других элементов в почвах, удобрениях, растениях, водах и т.д. Используется также в клинических и биологических анализах.
Недостатки метода.
- Для определения каждого элемента нужна своя лампа.
- Определение только одного элемента в пробе.