ICP Emissionsspektrometrie für Praktiker

Grundlagen, Methodenentwicklung, Anwendungsbeispiele

ICP Emissionsspektrometrie für Praktiker

Grundlagen, Methodenentwicklung, Anwendungsbeispiele

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Die Neuauflage dieser beliebten, leicht verständlichen und anwenderorientierten Einführung in die ICP-Emissionspektrometrie umfaßt die praxisrelevanten Grundlagen, gerätetechnische Informationen, eine Anleitung zur Methodenentwicklung sowie viele praktische Anwendungsbeispiele.

1 Ein Überblick<br>1.1 Analytische Merkmale der ICP OES<br>1.2 ICP OES - Nomen est omen<br>1.3 Verbreitung der ICP OES<br>1.4 Weitere Techniken zur Elementanalytik<br>1.5 Begriffe<br>2 Plasma<br>2.1 Das analytisch genutzte Plasma<br>2.1.1 Betriebsgas<br>2.1.2 Plasmafackel<br>2.1.3 Zünden des Plasmas<br>2.1.4 Orientierung des Plasmas bzw. der Fackel<br>2.2 Anregung zur Emission von elektromagnetischer Strahlung<br>2.2.1 Emissionslinien<br>2.2.2 Energie und Temperatur<br>2.2.3 Spektroskopische Eigenschaften des ICP<br>2.2.4 Plasmabeobachtung<br>2.3 Anregungseinheit<br>2.3.1 Hochfrequenzgenerator<br>2.3.2 Induktionsspule<br>2.4 Probeneinführungssystem<br>2.4.1 Zerstäuber<br>2.4.2 Zerstäuberkammer<br>2.4.3 Pumpe<br>2.4.4 Sonstige Formen des Probeneintrags<br>3 Optik und Detektor des Spektrometers<br>3.1 Optische Grundlagen<br>3.1.1 Auflösung<br>3.1.2 Relevante Grundbegriffe der Optik<br>3.1.3 Optische Aufbauten<br>3.1.4 Lichttransfer vom Plasma zur Optik<br>3.1.4.1 Trennung von Plasmaraum und Optik<br>3.1.4.2 Transparenz der Optik im Vakuum-UV-Bereich<br>3.2 Detektor<br>3.2.1 Photomultiplier-Tube (PMT)<br>3.2.2 Halbleiterdetektoren<br>3.3 Apparativer Aufbau eines Emissionsspektrometers<br>3.3.1 Klassische Spektrometer<br>3.3.2 Array-Spektrometer<br>4 Methodenentwicklung<br>4.1 Wellenlängenauswahl<br>4.1.1 Arbeitsbereich<br>4.1.2 Spektrale Störfreiheit<br>4.2 Auswerte- und Korrekturtechniken<br>4.2.1 Signalauswertung<br>4.2.2 Untergrundkorrektur<br>4.2.3 Einfluss der Peak-Auswertung und Untergrundkorrektur auf die Nachweisgrenzen<br>4.2.4 Korrektur spektraler Störungen<br>4.3 Nicht-spektrale Störungen<br>4.3.1 Korrektur nicht-spektraler Störungen<br>4.4 Optimierung<br>4.4.1 Optimierungsziele<br>4.4.2 Optimierungsparameter<br>4.4.3 Optimierungsalgorithmen<br>4.5 Validierung<br>4.5.1 Richtigkeit und Spezifität<br>4.5.2 Wiederholbarkeit<br>4.5.3 Nachweisgrenze<br>4.5.4 Arbeitsbereich<br>4.5.5 Robustheit<br>5 Routineanalyse<br>5.1 Vorbereitung<br>5.1.1 Probenvorbereitung<br>5.1.2 Einbrennzeit<br>5.1.3 Spülzeiten<br>5.2 Kalibrieren<br>5.2.1 Bezugslösungen<br>5.2.2 Kalibrierfunktionen<br>5.2.3 Bewerten der Kalibrierung<br>5.3 Analytische Qualitätssicherung<br>5.4 Software und Datenbearbeitung<br>6 Fehler: Ursachen finden und vermeiden<br>7 Anwendungen<br>7.1 Allgemeine Hinweise<br>7.1.1 Gefäßmaterial<br>7.1.2 Stabilität von Lösungen<br>7.1.3 Matrix-Effekte<br>7.1.4 Kontaminationen<br>7.2 Hinweise zu einzelnen Elementen<br>7.3 Ausgewählte Anwendungen<br>7.3.1 Umwelt<br>7.3.2 Proben biologischen Ursprungs<br>7.3.3 Geologisches Material<br>7.3.4 Metallurgie<br>7.3.5 Materialwissenschaften<br>7.3.6 Industrielle Anwendungen<br>7.3.7 Organische Lösungsmittel<br>8 Beschaffung und Laborvorbereitung<br>8.1 Welche atomspektrometrische Technik ist geeignet?<br>8.2 Welches ICP Emissionsspektrometer ist geeignet?<br>8.3 Vorbereitung des Labors<br>9 Literatur
ISBN 9783527346585
Artikelnummer 9783527346585
Medientyp Buch
Auflage 2. Aufl.
Copyrightjahr 2020
Verlag Wiley-VCH
Umfang 288 Seiten
Abbildungen m. 150 Abb.
Sprache Deutsch