Chez Fink & Partner, nous nous sommes fixé comme objectif d’être une base solide et fiable pour vos données et résultats avec notre LIMS (Laboratory Information Management System) pour toutes les procédures de mesure courantes. Il ne s’agit pas seulement d’une saisie simple des données et des résultats de mesure. Une administration claire et un traitement ultérieur jouent également un rôle central. Après tout, vous voulez que toutes vos données et informations de mesure soient disponibles et accessibles à tout moment et en tout lieu – une exigence technologique qui peut être satisfaite en un tour de main avec le[FP]-LIMS.
Dans la spectroscopie d’émission atomique (SEA) en particulier, l’acquisition d’informations précises est particulièrement importante. Les aspects quantitatifs et qualitatifs des échantillons solides, liquides ou gazeux sont enregistrés dans cette procédure de mesure. Les atomes de l’échantillon sont excités par une source d’énergie externe et chaque atome individuel émet ainsi un rayonnement électromagnétique caractéristique qui est enregistré dans un spectre. De cette façon, la composition exacte d’un échantillon peut être examinée et analysée avec une très grande précision et précision. Comme il s’agit de données très sensibles contenant des informations importantes, un flux d’informations méticuleux et traçable est d’une grande importance pour le bon fonctionnement des résultats de mesure de la spectroscopie d’émission atomique.
Spectroscopie d’émission atomique: La procédure SEA
A l’aide d’une lumière laser, d’une flamme, d’un arc ou de toute autre source d’énergie, les atomes de l’échantillon sont excités et transférés dans l’état plasma. La lumière émise par le plasma de l’échantillon est focalisée sur la fente d’entrée du monochromateur. La lumière est ensuite décomposée spectralement et détectée photoélectriquement. Le spectre qui en résulte permet de tirer des conclusions fiables sur la quantité et la qualité en fonction de la position et de l’intensité des lignes individuelles.
Les dispositifs communs pour la spectroscopie d’émission atomique se composent généralement de trois éléments : Une source d’excitation, un mono- ou polychromateur et un module de détection des rayons.
Le grand avantage de la spectroscopie d’émission atomique est la visualisation des résultats d’analyse. Les propriétés étudiées de l’échantillon sont reflétées optiquement et fournissent ainsi toutes les informations importantes concernant la qualité et la quantité des atomes individuels de l’échantillon.
Avantages et applications de la spectroscopie d’émission atomique.
Les avantages évidents de l’SEA se situent clairement dans une plage de mesure très large et dynamique et dans la technique multi-éléments. Ainsi, plusieurs éléments peuvent être analysés qualitativement et quantitativement en une seule mesure. De plus, l’SEA offre une très bonne stabilité à long terme pour des séries de mesure particulièrement importantes.
Le principe de la spectroscopie d’émission atomique est principalement utilisé dans l’analyse des traces et l’analyse de l’eau. L’analyse des traces ne concerne que la détection des substances existantes en très petites quantités et leur détermination quantitative. Dans le cadre de l’analyse de l’eau, des échantillons d’eau sont prélevés dans les eaux souterraines, les eaux médicinales et les eaux de source, par exemple, et analysés pour y déceler tous les résidus et accumulations. Cependant, la spectroscopie d’émission atomique convient également à la mesure fiable de la composition élémentaire d’un échantillon dans presque toutes les méthodes d’analyse environnementale. Les sols, les déchets, les engrais ou les plantes, entre autres, sont analysés. Cependant, l’AES convient également à l’analyse d’échantillons hautement radioactifs, car aucune radioactivité perturbatrice n’est introduite dans aucune partie de l’analyseur.
Fournisseurs ayant coopéré
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