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Warengruppe: Atomabsorptionsspektrometer (Flamme) (Durchsuche alle Warengruppen)

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22275
Perkin Elmer 1100B
Perkin Elmer Flammen-AAS 1100B. Option: alle Lampen auf Anfrage
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Preis: 3,200.00 €
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22271
Perkin Elmer 2100 AASF
Perkin Elmer Flammen-AAS 2100. Mit externem Steuerungs-PC. Alle Lampen auf Anfrage
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22248
Analytik Jena contrAA 300
Analytik Jena AAS-Gerät contrAA 300. Autosampler. PC. Software ASPect CS. Regelmässige Wartung. Baujahr 2009
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Preis: 24,900.00 €
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21380
Analytik Jena AAS Vario 6
Analytik Jena Flammen-AAS Vario 6. 230 V. 50/60 Hz. 3,6 kVA
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Preis: 5,900.00 €
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20483
Perkin Elmer FIAS 400
Perkin Elmer Fließinjektionssystem FIMS/FIAS 400. Mit Autosampler AS 90. 230 V. 50/60 Hz. 450 W. Zum Betrieb ist Stickstoff nötig. Schnittstellen: IEEE, RS232, Remote Control, Cell, Sampler. Abfallflasche. Küvettenofen für AAS-System. CE-Zeichen.
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Preis: 3,500.00 €
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19763
Perkin Elmer 2100 AASF
Perkin Elmer Atomabsorptionsspektrometer/AAS 2100. Luft/Acetylen-Brenner, 10 cm. FIAS 200. Ofen für Amalgam-System mit Küvette. 4-fach Lampenwechsler. Rechner. Monitor. Software. 220 V. 50/60 Hz. 350 W.
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Preis: 3,500.00 €
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18800
Varian SpectrAA 300
Varian Flammen-AAS/Atomabsorptionsspektrometer SpectrAA 300. Mit Luft/Acetylen-Brenner. 230 V. 50 Hz. 3 A. Mit Autosampler PSC-56. Tray mit 67 Positionen. 4-fach Lampenwechsler. Software Varian SpectrAA 300/400 Menü V.1.0 und Report Manager.
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18386
Perkin Elmer 3030B
Perkin Elmer Flammen-AAS 3030 B. Brenner für Acethylen/Luft und Acethylen/Lachgas. Systemdisk. Bedienfeld und Monitor integriert. 4-fach-Lampenwechsler. Aufnahme von EDL und HKL möglich.
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18203
Perkin Elmer 1100B
Perkin Elmer Flammen-AAS/Atomabsorptionsspektrometer 1100B. Mit Luft/Acetylen-Brenner. Bildschirm und Bedienfeld integriert. Nur immer eine Lampe einsetzbar. Zerstäuber B050480. 230 V. 50 Hz. 250 W. Mit Perkin Elmer Graphitrohrofen HGA 700. 220 V. 50 Hz. 3,6 kW. Optional: Alle Lampen auf Anfrage verfügbar.
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17173
Analytik Jena Vario 6
Analytik Jena Atomabsorptionsspektrometer/AAS Vario 6. Nur Flamme. Acetylen/Lachgas-Brenner. Autosampler AS-52 für bis zu 77 Proben. Druckminderer für Lachgas, 300/10 bar. Software WinAAS V.3.3 auf CDRom. Abfallflasche. Computer. 230 V. 50 Hz. 180 W. Optional: Alle Lampen auf Anfrage.
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Preis: 7,500.00 €
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16073
Perkin Elmer 5100 PC
Perkin Elmer FIMS AAS 5100 PC. Perkin Elmer FIAS 200. Amalgamsystem. Autosampler AS 90. Tray B. 6-fach Lampenwechsler. Optional: Alle Lampen auf Anfrage lieferbar.
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15817
Perkin Elmer 2100
Perkin Elmer Atomabsorptionsspektrometer 2100. Flammen-AAS mit Ac/N2O2-Brenner. 4-fach Lampenwechsler. Graphitrohrofen HGA 700. Autosampler AS 70. Computer. Monitor. Alle Lampen auf Anfrage neu oder gebraucht lieferbar.
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14685
Analytik Jena Vario 6 FL
Analytik Jena Flammen AAS Vario 6 FL. Acetylen-Luft-Brenner. Lachgasbrenner 50mm. Autosampler AS 52S mit Probenteller 49. Software WinAAS 3.91. 6-fach Lampenwechsler.
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Atomabsorptionsspektrometer (Flamme)

Unter Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) lassen sich spektroskopische Verfahren zusammenfassen, die zur quantitativen und qualitativen Bestimmung von Elementen in wässrigen Lösungen und in Feststoffen eingesetzt werden können. Grundsätzlich stellt die Atomabsorptionsspektroskopie einen Teil der Analytischen Chemie dar.

Einteilung der Atomabsorptionsspektrometrie

Die Atomabsorptionsspektrometrie lässt sich folgendermaßen einteilen. Die Flammen-Atomabsoprtionsspektrometrie (F-AAS), die Graphite-Furnace-Atomabsorptionsspektrometrie mit elektrothermischer Aufheizung (GF-AAS), die Cold-Vapour-Atomabsorptionsspektrometrie (CV-AAS) und die Atomabsoprtionsspektrometrie mit Kontinuumstrahler und hochauflösendem Echelle-Doppelmonochromator (HR-CS-AAS).

Funktionsweise eines Atomabsorptionsspektrometers

Bei der AAS wird durch eine Lichtquelle Licht verschiedener Wellenlängen mit einer bestimmten Intensität emittiert. Im Strahlengang eines Atomabsorptionsspektrometers befindet sich hierbei eine Atomisierungseinheit, in der die Bestandteile einer, zu untersuchenden, Probe atomisiert, d.h. in die einzelnen, anregbaren Atome überführt werden. Diese Atomisierung kann in einem Atomabsorptionsspektrometer entweder durch eine Gasflamme (diese besteht aus einem Ethin / Luft oder einem Ethin / Lachgas Gemisch), in der die zu analysierende Lösung zerstäubt wird, oder durch starkes Erhitzen in einem Graphitrohr erfolgen. Bei der Atomabsorptionsspektroskopie wird nach Schwächung des Lichtstrahls seine Intensität hinter der Atomisierungseinheit gemessen und mit der, des ungeschwächten, Lichts verglichen. Im Anschluss daran erfolgt bei der AAS eine Detektion, wobei festgehalten wird, wie viel des eingestrahlten Lichtes einer bestimmten Wellenlänge durch das zu messende Element absorbiert worden ist. Hierbei kommt das Lambert-Beersche Gesetz zur Anwendung. Dieses besagt, dass die Konzentration des Analyten direkt proportional zur Schwächung des eingestrahlten Lichtes ist. Die bei diesem Vorgang absorbierte Lichtenergie wird vom dadurch angeregten Atom wieder abgestrahlt. Es handelt sich um die sogenannte Fluoreszenz.

Lichtquelle eines Atomabsoprtionsspektrometer

In der Atomabsoprtionsspektrometrie können verschiedene Lichtquellen zur Anwendung kommen. Die Hohlkathodenlampe besteht aus einer Kathode, die sich aus dem Element des Analyten zusammensetzt. Die Superlampen verfügen noch über eine zusätzliche Kathode. Die Elektrodenlose Entladungslampe funktioniert nach dem Prinzip der Gasentladung.

Atomisierung bei einem Atomabsorptionsspektrometer (Flamme)

Die gelöste Probe wird zuerst in ein Aerosol überführt. Ein Teil des Aerosols wird in die Mischkammer transportiert. In dieser verdampft das Lösungsmittel und die festen Bestandteile der Probe werden geschmolzen, verdampft und dissoziiert.

Literatur

  • http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atomspektroskopie&oldid=85044962 (Abgerufen: 30.03.11).
  • http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atomabsorptionsspektrometrie&oldid=86725842 (Abgerufen: 30.03.11).
  • http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/16/anac/aaseinf.vlu.html (Abgerufen: 30.03.11).
  • http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/16/anac/aasanwend.vlu.html (Abgerufen: 30.03.11).