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ICP OES와 ICP AES의 차이

차이 - ICP OES 대 ICP AES

ICP OE와 ICP AE는 플라즈마 및 분광 광도계를 사용하여 다른 샘플 솔루션을 분석하는 것과 동일한 기술을 설명합니다. ICP OES라는 용어는 유도 결합 플라즈마 광 방출 분광법을 나타냅니다. 이 기술은이 기술이 광학이기 때문에 제공됩니다 (빛의 물리적 작용과 관련하여 수행). ICP AE라는 용어는 유도 적으로 결합 된 혈장 원자 방출 분광법을 나타냅니다 . 이 이름은이 기술이 분석 될 샘플에 존재하는 흥미 진진한 원자에 의해 수행되기 때문에 주어집니다. ICP OES와 ICP AE에는 동일한 기술의 두 이름이므로 차이가 없습니다.

주요 영역을 다루었습니다

1. ICP OES
- 정의, 기술
2. ICP AES
- 정의, 기술
3. ICP OES와 ICP AES의 차이점은 무엇입니까
- 주요 차이점 비교

주요 용어 :아르곤, 방출 광선, 유도 결합 플라즈마 원자 방출 분광법, 유도 결합 플라즈마 광 방출 분광법, 광자, 혈장, 분광 광도계

icp oes

ICP OES는 유도 적으로 결합 된 플라즈마 광 방출 분광법입니다. 혈장 및 분광 광도계를 사용하여 샘플에서 요소의 구성을 결정하는 데 사용되는 실험실 기술입니다. 따라서 ICP OES는 ICP와 광학 분광 광도계의 두 가지 구성 요소로 구성됩니다. 

그림 1 :ICP OES 시스템

ICP OES 시스템은 액체 단계에서 샘플을 분석합니다. 샘플은 종종 물에 용해됩니다. 이 솔루션은 연동 펌프를 사용하여 분무기를 통해 구동됩니다. 분무기는 용액을 스프레이 챔버로 수행합니다. 스프레이 챔버에서, 에어로졸은 샘플 용액으로부터 형성된다. 그런 다음이 에어로졸은 아르곤 혈장에 들어갑니다 (혈장은 물질의 상태 중 하나입니다).

플라즈마 에너지가 샘플에 주어지면 해당 샘플의 다른 요소의 원자가 흥분됩니다. 이것은 원자에 의한 에너지의 흡수로 인해 발생합니다. 여기 상태는 높은 에너지 수준으로 인해 불안정합니다. 따라서, 여기 원자는 더 낮은 에너지 수준 (지상 레벨)으로 돌아 오는 경향이있다. 그런 다음 에너지가 방출됩니다. 에너지는 방출 광선/스펙트럼 광선에서 광자 형태로 방출됩니다. 이 광선을 감지하여 각 방출 광선의 광자 파장을 결정할 수 있습니다. 요소의 유형과 그 구성은 파장과 그 강도를 관찰함으로써 결정될 수있다. 각 요소에는 고유 한 특성 방출 스펙트럼이 있기 때문입니다.

혈장 단계의 형성에는 횃불 코일 (석영으로 만들어진)에 아르곤 가스를 공급 한 다음 해당 코일에 고전압을 적용하는 것이 포함됩니다. 이것은 토치 튜브 내부에 전자기장을 생성하여 아르곤의 이온화를 초래합니다. 결국, 아르곤의 혈장 상이 얻을 수 있습니다. 이 혈장은 밀도의 전자와 고온을 갖습니다. 이 에너지는 샘플에서 원자를 자극하는 데 사용될 수 있습니다.

ICP OE의 기본 특징은 여러 요소를 동시에 분석하는 기능, 최소 화학 간섭, 높은 감도, 넓은 선형 최종 곡선 등을 분석하는 기능이 포함됩니다. ICP OE의 적용에는 토양 샘플 및 물 샘플, 예의 분석, 안경의 붕소 등의 미량 분석이 포함됩니다.

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icp aes

ICP AES는 유도 적으로 연결되어 혈장 원자 방출 분광법입니다. ICP OES 및 ICP AE라는 용어는 동일한 기술을 설명하는 데 사용됩니다. ICP AES라는 이름은 원자의 여기에 관한이 기술이 수행되기 때문에 사용됩니다.

ICP OES와 ICP AES의 차이

ICP OES는 유도 적으로 결합 된 플라즈마 광 방출 분광법이며 ICP AES는 유도 적으로 결합 된 혈장 원자 방출 분광법입니다.

요약 - ICP OES vs ICP AES

icp oes와 icp aes는 분광법의 동일한 기술을 설명합니다. ICP OES와 ICP AE에는 차이가 없습니다. 여기서, 혈장 에너지를 제공함으로써 해당 샘플에 존재하는 원소의 원자를 흥분함으로써 샘플을 분석 할 수있다. 흥분된 원자가 에너지를 방출하여지면 상태 (더 낮은 에너지를 갖음)로 돌아 오면 방출 된 에너지는 상이한 파장의 방출 스펙트럼으로 감지 될 수있다. 파장을 표준 데이터와 비교하고 스펙트럼의 강도를 결정함으로써 해당 샘플 및 조성물에 존재하는 요소를 결정할 수 있습니다.

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