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Atomic Absorption Spectroscopy: Radiation and Light Sources01:13

Atomic Absorption Spectroscopy: Radiation and Light Sources

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Atomic absorption spectroscopy (AAS) relies on the Beer-Lambert law, which requires that the radiation source emits a narrow range of wavelengths to match the absorption characteristics of the analyte atom. The primary criteria for choosing an appropriate radiation source in AAS is to provide a precise and intense emission at specific wavelengths that will allow accurate detection of the analyte.
Two common narrow-range 'line' sources used in AAS are hollow-cathode lamps (HCLs) and...
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Atomic Absorption Spectroscopy: Instrumentation01:22

Atomic Absorption Spectroscopy: Instrumentation

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An atomic absorption spectrophotometer (AAS) comprises several components: a radiation source, an atomizer, a monochromator, and a detector. The radiation source can be a hollow-cathode lamp (HCL) or an electrodeless-discharge lamp (EDL), both of which provide a narrow emission line of the required wavelength. However, some instruments use continuum sources and high-resolution monochromators to achieve a narrow range of radiation.
The atomizer used in AAS can be either a flame atomizer or an...
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Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy: Instrumentation01:26

Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy: Instrumentation

885
Inductively coupled plasma (ICP) is the common plasma source used in atomic emission spectroscopy (AES), a technique that detects and analyzes various elements in a sample. This method is often called inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES).
There are three main types of inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy  (ICP-AES) instruments: sequential, simultaneous multichannel, and Fourier transform instruments, with the latter being less commonly used....
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Yoann Pertot1, Cédric Schmidt2, Mary Matthews1,2

  • 1Laboratorium für Physikalische Chemie, ETH Zürich, 8092 Zürich, Switzerland.

Science (New York, N.Y.)
|January 7, 2017
PubMed
Resumen

Desarrollamos la espectroscopia de absorción de rayos X de mesa con resolución de tiempo (TR-XAS) para resolución de femtosegundos. Esta técnica permite estudiar las reacciones inducidas por la luz en moléculas aisladas, como CF4+ y SF6+.

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Área de la Ciencia:

  • Física Química
  • Espectroscopia molecular
  • Atosegundo Ciencia

Sus antecedentes:

  • La espectroscopia de absorción de rayos X con resolución de tiempo (TR-XAS) generalmente se limita a las grandes instalaciones.
  • Los estudios anteriores de TR-XAS se limitaron a la resolución de subpicosegundos y las fases condensadas.

Objetivo del estudio:

  • Para lograr una resolución temporal de femtosegundos en TR-XAS utilizando una fuente compacta.
  • Investigar las reacciones químicas inducidas por la luz en moléculas aisladas en fase gaseosa.
  • Para sondear las transiciones electrónicas específicas del elemento en CF4+ y SF6+.

Principales métodos:

  • Desarrollo de una fuente de alta armonía de mesa que genera fotones de hasta 350 eV.
  • Aplicación de TR-XAS para el estudio de moléculas aisladas de CF4+ y SF6+ en la fase gaseosa.
  • Proyección específica por elemento de los bordes K de carbono y L de azufre.

Principales resultados:

  • Realización de TR-XAS con baja resolución temporal de femtosegundos.
  • Observación de reacciones químicas inducidas por la luz no examinadas anteriormente en CF4+ y SF6+.
  • Caracterización de las vías de reacción y observación de los efectos de ruptura de simetría.

Conclusiones:

  • TR-XAS de mesa permite estudios de alta resolución de la dinámica molecular en la fase gaseosa.
  • El estudio revela ideas sobre la ruptura de simetría y la mezcla de valencia de Rydberg durante las reacciones moleculares.
  • Este avance abre nuevas vías para investigar los procesos químicos ultrarrápidos.