원자 흡수 분광 광도법은 원자가 특정 파장광의 흡수 특성에 대한 정량 분석 기술로 금속 및 일부 비금속 원소의 검측에 광범위하게 응용된다.그 장단점은 민감도, 선택성, 조작복잡성, 응용범위 등 차원에서 분석할수 있는데 구체적으로 다음과 같다.
1. 원자흡수분광광도법의 장점:
1. 고감도
원리: 측정 대기 원소의 원자 증기가 특정 파장광에 대한 흡수 정도를 측정하여 흔적 분석을 실현한다.
표현: 검사제한은 ppb (10억분의 1) 급에 달하고 심지어 더욱 낮아 초저농도 샘플분석에 적용된다.
응용: 환경 모니터링 (예: 수중 중금속 검사), 식품 검사 (예: 납, 카드뮴 잔류), 지질 탐사 등.
2. 우수한 선택성
원리: 각 원소의 원자는 그 특징적인 파장의 빛 (공진선) 만 흡수하고 기타 원소는 방해하지 않는다.
표현: 견본에 여러가지 원소가 존재하더라도 특정파장을 선택하여 정확한 정량을 실현하여 공존원소의 교란을 줄일수 있다.
응용: 생물 시료, 산업 폐수와 같은 복잡한 기질 시료 분석에서 목표 원소의 분리와 검측.
3. 넓은 선형 범위 및 고정밀
선형 범위: 일반적으로 3-5 개의 수량 수준에 도달하며 흔적에서 고농도에 이르는 분석 요구를 커버합니다.
정밀도: 상대적 표준 편차 (RSD) 는 보통 ≤ 1% 이며 반복성이 좋으며 고정밀 정량 분석에 적합합니다.
응용: 표준물질정치, 품질제어 (QC) 실험실 등 데이터의 정확성에 대한 요구가 높은 장면.
4.조작이 비교적 간편하다
절차: 시료가 소해처리된후 직접 계기에 주입하여 측정하는데 복잡한 전처리 (예: 크로마토그래피분리) 가 필요하지 않다.
자동화: 현대 AAS 기기는 자동 샘플링, 파장 스캔, 데이터 기록 등의 기능을 지원하여 분석 효율을 높인다.
응용: 일반 실험실 일상 검측, 대량 샘플 분석 (예: 수질 검측소).
5.높은 비용 효율성
계기 가격: AAS 설비는 전감 결합 플라즈마 질량 스펙트럼 등 고* 기술에 비해 원가가 더 낮다.
운행원가: 듀테륨등, 공심음극등 등 소모품의 가격이 적당하고 유지보수비용이 비교적 낮다.
응용: 예산이 제한된 실험실 또는 원가에 민감한 공업 검측 장면.
2. 원자흡수분광광도법의 결점:
1.다원소 동시 검출 능력 제한
원리: 한 번에 하나의 요소만 측정할 수 있습니다 (해당 요소의 빈 음극등을 교체하거나 파장을 조정해야 함).
한계: 다원소 샘플을 분석할 때 여러 번 샘플을 넣어야 하기 때문에 시간이 오래 걸린다.
비교: ICP-MS는 수십 가지 요소를 동시에 감지할 수 있어 훨씬 효율적입니다.
2. 샘플 전처리 요구가 비교적 높다
소해처리: 고체 또는 액체 샘플은 산소해 (예: 질산-고염소산 혼합산) 를 거쳐 용액으로 전환해야 하며, 조작이 번거롭고 오염에 쉽게 도입된다.
기질 간섭: 생물 조직, 토양과 같은 복잡한 샘플 중 유기물, 염분 등이 측정을 방해할 수 있으므로 희석, 기체 매칭 또는 방출제 첨가를 통해 제거해야 한다.
적용 제한: 고체 또는 가스 샘플을 직접 분석하는 데 적용되지 않습니다 (용액으로 전환 필요).
3. 민감도는 물리적 요인의 영향을 받는다
안개 효율: 화염 AAS의 안개 효율은 기체 유량, 샘플 향상량 등의 요소의 영향을 받아 신호 파동을 초래할 수 있다.
기체효과: 고염도 또는 고산도 샘플은 원자화 과정을 억제하고 민감도를 낮출 수 있다 (표준가입법 또는 내표법으로 교정해야 한다).
대비: 흑연로 AAS는 민감도가 더 높지만 기억효과와 배경흡수의 방해를 받기 쉽다.
4.기기 유지 보수 수요가 비교적 높다
광원 안정성: 공심 음극등의 수명이 제한되어 있어 정기적으로 교체하고 파장을 교정해야 한다.
광학 시스템 청소: 렌즈, 좁은 틈 등 광학 부품은 샘플 증기에 오염되기 쉬우므로 정기적으로 세척하여 성능을 유지해야 한다.
기체공급: 화염AAS는 아세틸렌, 공기 등 기체를 지속적으로 공급해야 하며 안전우환 (예를 들면 회화위험) 이 존재한다.
5. 적용 가능한 요소 범위 제한
비금속원소검측의 어려움: AAS는 주로 금속원소분석에 사용되며 비금속원소 (예를 들면 황, 린) 에 대한 검측능력이 제한되여있다 (화학전환후 간접측정이 필요하다).
난융원소분석도전: 일부 고융점원소 (예를 들면 텅스텐, 몰리브덴) 의 원자화효률이 낮기에 조건을 최적화하거나 특수기술 (예를 들면 플랫폼흑연로) 을 채용해야 한다.
