Лазерний атомно-фотоіонізаційний спектральний аналіз
Розробка нових аналітичних методів визначення ультранизьких вмістів елементів в різних речовинах, оцінка актуальності даної проблеми на сьогодні. Схеми ступінчатої фотоіонізації. Іонізація через рідберговський стан та через автоіонізаційний стан.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | реферат |
Язык | украинский |
Дата добавления | 30.12.2010 |
Размер файла | 10,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Лазерний атомно-фотоіонізаційний спектральний аналіз. (на прикладі досліду по аналізу біологічних об'єктів)
Розробка нових аналітичних методів визначення ультра низьких вмістів елементів в різних речовинах є на сьогодні актуальною для багатьох галузей сучасної науки і техніки. Це зумовлено тим, що сьогодні для вирішення великої кількості задач технології високочистих матеріалів, геології та геохімії, токсикології, екології та іншого, те потрібен контроль вмісту деяких елементів в речовині на рівні 10-8 - 10-11%. В деяких випадках таку чутливість аналізу можуть забезпечити традиційні аналітичні методи або їх модифікації: атомно-абсорбційна і атомно-флуорисцентна сектрометрія, нейтронно-активаційний аналіз, іскрова масс-спектроскопія та інші. Проте в більшості випадків чутливість обмежена рівнем 10-7 %.
Очевидний інтерес для аналітичного застосування являють собою лазерні методи детектування одиничних атомів. Вони засновані на методі лазерного збудження флуоресценції атомів і методі лазерної ступінчатої резонансної фотоіонізації атомів. Проте для прямого використання цих методів в аналітичних задачах необхідно вирішити ряд супутніх проблем. Справа в тому, що задача визначення ультра низьких слідів елементів в аналізованій речовині складається з трьох послідовних етапів:
Отримання вільних атомів елемента;
Транспортування цих атомів в область лазерного променя;
Детектування атомів з допомогою лазерного випромінювання;
Схеми ступінчатої фотоіонізації
В методі лазерної багатоступінчатої фотоіонізації атоми збуджуються лазерним випромінюванням в проміжний високолижачий стан в одну або декілька супінів, а потім здійснюється фотоіонізація тільки збуджених атомів. За шляхом іонізації атома з проміжного стану в методі ступінчатої фотоіонізації можна виділити умовно три підхода:
Нерезонансна фотоіонізація збудженого атома в контінуум.
Іонізація атома з рідберговського стану електричним полем в результаті зіткнення з частинками буферного газу та інше.
Резонансна фотоіонізація збудженого атома шляхом збудження в вузький автоіонізаційний стан.
А тепер трішки докладніше про кожен з підходів:
1. Іонізація на переходах в континуум. При такому способі збуджений атом іонізується допоміжним лазерним випромінюванням або випромінюванням, що використовується в на одному з ступенів резонансного збудження.
Для іонізуючого імпульсу густини енергії насичення Ф нас збуд лежить в межах 0,01-1 Дж/см2 (для збуджуючих імпульсів відповідні значення Ф нас збуд в 2збуд /іон, разів менше). Такі параметри лазерного випромінювання досягаються існуючими лазерами, коли потрібна частота повторення імпульсів не перевищує декількох десятків герц.
Іонізація через рідберговський стан
В цьому методі, атом з проміжного стану збудження під границю іонізації в рідберговський стан і потім іонізується імпульсом електричного поля. Дослідження продемонстрували, що рідберговські атоми мають унікальну властивість порівняно легко іонізуватись в електричному полі незалежно від виду атома. Причому кожний рідберговський стан характеризується своїм значенням критичного електричного поля, поблизу якого іонізація має пороговий характер. При напруженості електричного поля, великої критичної для даного рідберговського стану, збуджені в такий стан атоми іонізуються з виходом іонів, близьким до одиниці. При цьому зріз іонізації атома з проміжного стану визначається зрізом його резонансного збудження в рідбергівський стан. Цей зріз на декілька порядків перевищує зріз нерезонансної іонізації в континуум. Збудження атома в рідбергівський стан можна здійснювати в дві або три ступені випромінюванням імпульсних лазерів на барвниках, що синхронізовані один з одним. Обрання схеми збудження залежить від конкретного атома.
Іонізація через автоіонізаційний стан
Ще однією можливістю підвищення зрізу фотоіонізації атома є збудження на останній стадії в автоіонізаційний стан. Автоіонізаційний стан (АС) - це стани дискретного спектра, зумовлені збудженням внутрішніх електронів атома і що лежать вище границі іонфзації атома, тобто в континуумі. Для багатоелектронних атомів такі стани можуть бути достатньо вузькими, і зрізи такого автоіонізаційного перехода може на декілька порядків перевищувати зріз нерезонансної фотоіонізації. З іншого боку, навіть при досить малій ширині автоіонізаційного стану, близько ?0,01 см-1, час його життя по відношенню до розпаду в контінуум складає наносекунди. Відповідно, при збудженні такого стану лазерним імпульсом з типової тривалості 10-8 секунд буде проходити його ефективне спустошення на протязі лазерного імпульсу. Це забезпечує досягнення граничного абсолютного виходу іонізації ?іон =1.
Аналіз біологічних об'єктів
Виявлення «слідових» кількостей металів в біологічних об'єктах є на сьогодні однією з актуальних аналітичних задач, важливих як для біології так і медицини.
Біологічні об'єкти являють собою предмет особливої цікавості для застосування фотоіонізуючого метода, так як дозволяють виявити його важливу якість - нечутливість до інших елементів, крім того що аналізується. Це означає, що не треба ніякого попереднього розділення проб. Це було доведено експериментами [71] по фотоіонізаційному виявленню залишків Al в крові. Обрання алюмінію пов'язано не лише легкістю його детектування, але й з тим, що він є одним з елементів, що цікавить токсикологію. До цього часу залишається не з'ясованою роль цього елемента в метаболізмі живих організмів. Складність цієї задачі полягає, що тяжко створити «безалюмінієвих» дієт через широку розповсюдженість цього елемента в навколишньому середовищі.
Повний сигнал алюмінію для досліджуваної проби визначався сумарною «селективною» площею (різниця між повним та фоновим сигналом) під кривою сигналу (мал. 1, а). Відповідаючи такому сигналу значення концентрації алюмінію визначали по градуювальній характеристиці, побудованій для водяних розчинів AlCl3. Правомірність такої калібровки була перевірена шляхом добавок. При цьому в тигель вводилося 40 мкл крові і 40 мкл розчину AlCl3 з вмістом Al 100 мкг/л. Отриманий від такої суміші сигнал алюмінію в межах похибки вимірів (близько 10%) виявився рівним сумі сигналів від компонентів при незалежному їх аналізі. Цим було доведено відсутність впливу матриці крові на вихід алюмінію при термічній атомізації в вакуумі. Результати вимірів вмісту алюмінію в п'яти зразках крові лежать в межах 230+_50 мкг/л.
Таблиця 1
Елемент |
Матриця |
Концентрація елемента в матриці% |
Межа виявлення, в ат.% |
Література |
|
Yb |
Водний розчин YbCl3 |
5 ?10-7 |
2 ?10-9 |
[49] |
|
Na |
Кристал CdS |
2 ? 10-6 |
2 ? 10-10 |
[51] |
|
Кристал Ge |
2 ? 10-8 |
5 ? 10-9 |
[54] |
||
Al |
Кристал Ge |
2 ? 10-7 |
10-9 |
[53] |
|
Водний розчин AlCl3 |
2 ? 10-7 |
2 ? 10-10 |
[59] |
||
Морська вода |
2 ? 10-7 |
10-7 |
[59] |
||
Кров |
3 ? 10-5 |
2 ? 10-7 |
[71] |
||
B |
Кристал Ge |
2 ? 10-7 |
5 ? 10-9 |
[43] |
|
Ru |
Морська вода |
(1-3)? 10-10 |
3 ? 10-12 |
[65] |
|
Тверда порода |
10-4 - 10-9 |
10-10 |
[65] |
Для метода лазерної фотоіонізаційної спектроскопії є також резерви досягнення меж визначення на один - два порядку шляхом вдосконалення конструкції атомізатора, підвищення ефективності та селективності лазерної фотоіонізації, позбавлення від неселективного іонного фону та інше.
Проведений експеримент визнав універсальний характер метода фотоіонізаційної спектроскопії в поєднанні з вакуумною термічною атомізацією речовини і відкрив широкі перспективи використання його як нового аналітичного метода. Крім того, лазерна ступінчата фотоіонізація атомів в вакуумі має перспективи комбінації з іншими способами атомізації, припускається пряме поєднання з мас-спектрометром і різними способами виділені селективних іонів.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Математична модель, яка включає замкнуту систему рівнянь і співвідношень, що описують зумовлений зовнішнім тепловим опроміненням термонапружений стан частково прозорого тіла. Визначення параметрів електромагнітного випромінювання і термонапруженого стану.
автореферат [66,8 K], добавлен 10.04.2009Розробка уроку фізики, на якому дається уявлення про тепловий стан тіла і довкілля. Аналіз поняття "температура", ознайомлення зі способами вимірювання цієї величини. Опис шкал Цельсія, Реомюра, Фаренгейта, Кельвіна. Огляд конструкцій термометрів.
конспект урока [8,4 M], добавлен 20.12.2013Визначення параметрів елементів схеми заміщення. Захист від багатофазних коротких замикань. Струмовий захист нульової послідовності від замикання на землю. Автоматика включення батареї при зниженні напруги. Захист від замкнень на землю в обмотці статора.
курсовая работа [5,0 M], добавлен 23.08.2012Природа і спектральний склад сонячного світла, характер його прямого та непрямого енергетичного перетворення. Типи сонячних елементів на основі напівпровідникових матеріалів. Моделювання електричних характеристик сонячного елемента на основі кремнію.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 17.06.2014Загальна характеристика та порівняння ефективності, перспективи подальшого застосування різних видів альтернативної енергії: сонячної та земної теплової, приливів і хвиль, біопалива, атмосферної електрики. Їх сучасний стан і оцінка досягнень видобування.
презентация [671,7 K], добавлен 10.03.2019Основні параметри сонячних перетворювачів. Сучасний стан нормативного забезпечення випробувань сонячних елементів та колекторів. Комбіновані теплофотоелектричні модулі, відображення сигналу на екрані осцилографа. Відображення форм хвилі постійного струму.
курсовая работа [11,0 M], добавлен 26.06.2019Розгляд особливостей методів калібровки лічильників електричних індуктивних. Визначення недоліків та переваг різних методів калібровки, опис автоматизованого способу. Детальний аналіз особливостей роботи автоматизованого пристрою калібровки лічильників.
отчет по практике [411,5 K], добавлен 14.07.2015Поняття про електричні сигнали та їх спектри. Розрахунок і побудова спектральних діаграм, амплітуд та фаз періодичного сигналу. Операторний метод розрахунку електричних кіл. Порядок розрахунку пасивних фільтрів високої частоти. Проектування ARC фільтра.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 10.09.2012Проходження важких ядерних заряджених частинок через речовину. Пробіг електронів в речовині. Проходження позитронів через речовину. Експозиційна, поглинена та еквівалентна дози. Проходження нейтронів через речовину. Методика розрахунку доз опромінення.
курсовая работа [248,4 K], добавлен 23.12.2015Акустический "прорыв" и "взлом" через стенки канала как важная проблема в инженерной акустике. Основные общие и отличительные признаки в физических процессах между акустическим прорывом/взломом в каналах и передачей звука через строящиеся части.
реферат [1,3 M], добавлен 10.04.2012