[실험레포트] ICP, AAS
- 최초 등록일
- 2015.12.05
- 최종 저작일
- 2015.09
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목차
Ⅰ. 배경
Ⅱ. 원리
III. 시약
Ⅳ. 실험과정
Ⅴ. 결과
Ⅵ. 고찰
Ⅶ. 참고문헌
본문내용
Ⅰ. 배경
ⅰ. AAS
● AAS, Atomic Absorption Spectroscopy
1953 년에 Walsh가 제안한 방법으로 그 동안 어렵고 시간이 많이 걸렸던 여러 분석방법은 원자 흡광법에 의해 쉬워 졌으며 지금도 이 방법이 원소 분석의 첫 번째 위치를 차지하고 있으며 특히 저농도의 경우에는 더욱 그러하다. 원자 흡광법은 원자의 광흡수를 측정하는데 측정한 파장에서는 단지 특정한 원자만 광흡수를 한다.
예를 들면 Na 원자는 598nm에서 크게 광흡수를 하게 되는데 이는 나트륨 원자의 다른 에너지가 더 높은 전자 상태로 전이할 때와 에너지 크기가 똑같기 때문이다. 다른 원소들은 전자 상태가 다르기 때문에 에너지 크기가 달라 광흡수를 다른 파장에서 하게 된다. 즉 이것이 광흡수의 특이성이다. 나트륨원자가 광을 흡수하면 에너지가 다른 Na 원자로 되는 것이다. Na 원자는 더 많은 전자의 여기 상태를 가지고 있으며 각각의 경우 에너지 크기가 다르고 결국 흡수광의 파장이 다르다. 통상 이 에너지 크기는 바닥상태에 기준을 둔다. 예를 들어 2.2eV라 한다면 이것은 여기 상태의 에너지가 바닥상태보다 2.2eV 더 큼을 나타낸다.
원자 흡광법에서는 바닥상태에서 기인되는 선을 측정하는데 통칭 공명선이라 부른다. 각 원소에 해당하는 원자 스펙트럼에서는 간격이 여러 선을 볼 수 있는데 이들 중 일부가 공명선이다. 다른 선들은 여기 상태에서
기인된 것으로 실제 원자 흡광분석 장치에서는 바닥상태를 주로 취급하기 이 선들은 이용하지 않고 공명선을 이용하게 된다.
● 원리
원자 흡수, 형광 방출을 하고 중성 원자에 복사선을 쏘면 원자는 복사 에너지를 흡수하여 바닥 상태로 변한다. 이때 전자가 전이를 일으켜 들뜬 상태로 되고, 들뜬 원자는 흡수하였던 에너지를 방출하면서 원래의 바닥상태로 되돌아온다. 이때 같은 전자의 전이 현상을 원자 흡수, 원자 방출이라 하고 원자 흡수, 즉 원자 방출 스펙트럼이 나타나게 된다.
참고 자료
화학용어사전
Holler, ; Skoog, Crouch [기기분석의 이해] 6th, 박기채 외 옮김, p 217~234.
박면용 [기기분석의 원리와 응용] 녹문당, 2000.
정용순, 강삼우, 이용일, 이용문 [기기분석 -기초와 실험]