Konstrukce modulárního atomizátoru pro prekoncentraci hydridotvorných prvků s AAS detekcí
Modular design for in-atomizer preconcentration of hydride forming elements with AAS detection
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/58433Identifikátory
SIS: 125140
Katalog UK: 990016276720106986
Kolekce
- Kvalifikační práce [21511]
Autor
Vedoucí práce
Konzultant práce
Červený, Václav
Dědina, Jiří
Oponent práce
Korunová, Vlasta
Fakulta / součást
Přírodovědecká fakulta
Obor
Klinická a toxikologická analýza
Katedra / ústav / klinika
Katedra analytické chemie
Datum obhajoby
12. 9. 2013
Nakladatel
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakultaJazyk
Čeština
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
prekoncentrace, atomová absorpční spektrometrie s generováním hydridů, bismut, arsen, modulární konstrukce atomizátoru, safírKlíčová slova (anglicky)
In-atomizer trapping, hydride generation atomic absorption spectrometry, bismuth, arsenic, modular atomizer design, sapphirePráce se zabývá konstrukcí a ověřením funkčnosti modulárního prekoncentračního zařízení a atomizátoru pro hydridotvorné prvky s AAS detekcí. Účelem této konstrukce je umožnit snadné testování různých prekoncentračních povrchů v rámci optimalizace podmínek stanovení ultrastopových koncentrací hydridotvorných prvků. Bismut a arsen byly vybrány jako modelové analyty, přičemž byla studována prekoncentrační účinnost na křemenném a safírovém povrchu v modulární konstrukci prekoncentračního zařízení. Dosažené výsledky byly porovnány s dříve používanou kompaktní konstrukcí křemenného prekoncentračního a atomizačního zařízení. Funkčnost modulární konstrukce je stejná jako kompaktního uspořádání. Modulární uspořádání je proto vhodným uspořádáním pro testování nových prekoncentračních povrchů.
Modular design of hydride trap-and-atomizer device for AAS is constructed and tested. Modular design enables to test different preconcentration surfaces easily. Efficient in- atomizer preconcentration allows to reach detection limits of hydride forming elements at ultratrace levels. Bismuth and arsenic were chosen as model analytes and their preconcentration efficiencies were quantified employing quartz and sapphire as preconcentration surfaces. The results reached in the modular design were compared to those found previously in the compact quartz trap-and-atomizer device. The performance of the modular design is fully comparable with that of compact trap-and-atomizer design. Modular design can thus be employed for testing of novel preconcentration surfaces.
