WYSOKOSPRAWNA CHROMATOGRAFIA CIECZOWA (HPLC) - ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA SEMESTR IV

Podobne dokumenty
Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM

WYMAGANIA DO KOLOKWIUM

Spektrofotometria ( SPF I, SPF II ) Spektralna analiza emisyjna ( S ) Fotometria Płomieniowa ( FP )

Spis treści CZĘŚĆ I. PROCES ANALITYCZNY 15. Wykaz skrótów i symboli używanych w książce... 11

3. Ogniwa galwaniczne i ich podział (ogniwa chemiczne i stężeniowe). 5. Zasada i sposoby pomiaru siły elektromotorycznej ogniwa (metoda kompensacyjna

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

ZAKRES MATERIAŁU Z ANALIZY INSTRUMENTALNEJ

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 6-1 w PWN. Warszawa, cop.

POTENCJOMETRIA KONDUKTOMETRIA

POTENCJOMETRIA KONDUKTOMETRIA

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok WF (kierunek farmacja)

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015.

OZNACZENIE JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE w HPLC

Techniki analityczne. Podział technik analitycznych. Metody spektroskopowe. Spektroskopia elektronowa

ANALIZA INSTRUMENTALNA

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie -

Zakres wymagań przedmiotu Analiza instrumentalna

Analiza instrumentalna

ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ

Identyfikacja węglowodorów aromatycznych techniką GC-MS

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310-TCH-S1-014)

Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310-CH-S2-018)

Jakościowe i ilościowe oznaczanie alkoholi techniką chromatografii gazowej

Techniki immunochemiczne. opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami

Metody badań składu chemicznego

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

SYLABUS. WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Zakład Chemii Analitycznej...

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Sylabus modułu: Analiza instrumentalna w przemyśle budowlanym (0310-CH-S2-B-063)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: przedmiotu: 0) Semestr: W - 15 C- 0 L- 30 P- 0 Ps- 0 S- 0

I WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH

Ćwiczenie 31. Zagadnienia: spektroskopia absorpcyjna, prawa absorpcji, budowa i działanie. Wstęp

Prof. dr hab. inż. M. Kamiński 2006/7 Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny PG. Ćwiczenie: LC / GC. Instrukcja ogólna

Metody spektroskopowe:

Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

SYLABUS. WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Zakład Chemii Analitycznej... NAZWA KIERUNKU: ANALITYKA MEDYCZNA... PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY...

Kolumnowa Chromatografia Cieczowa I. 1. Czym różni się (z punktu widzenia użytkownika) chromatografia gazowa od chromatografii cieczowej?

Nowoczesne metody analizy pierwiastków

Ćwiczenie 1 Analiza jakościowa w chromatografii gazowej Wstęp

Potencjometryczna metoda oznaczania chlorków w wodach i ściekach z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej

CHROMATOGRAFIA CHROMATOGRAFIA GAZOWA

Ćwiczenie 1. Zagadnienia: spektroskopia absorpcyjna, prawa absorpcji, budowa i działanie. Wstęp. Część teoretyczna.

4. WYZNACZENIE IZOTERMY ADSORPCJI METODĄ ECP

Pytania z Wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Ćwiczenie 30. Zagadnienia: spektroskopia absorpcyjna w zakresie UV-VIS, prawa absorpcji, budowa i. Wstęp

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

KARTA PRZEDMIOTU. I stopień, stacjonarna Obowiązkowy TAK. Ćwiczenia Laboratoriu m. egzamin / zaliczenie na ocenę* 0.5 1

KRYTERIA WYBORU W PLANOWANIU I REALIZACJI ANALIZ CHEMICZNYCH

II WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH

Pytania z Chromatografii Cieczowej

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej

1. za pomocą pomiaru SEM (siła elektromotoryczna róŝnica potencjałów dwóch elektrod) i na podstawie wzoru wyznaczenie stęŝenia,

A4.05 Instrukcja wykonania ćwiczenia

Metody Badań Składu Chemicznego

Ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką GC/FID

ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ

Spektrofotometryczne wyznaczanie stałej dysocjacji czerwieni fenolowej

Metody analizy fizykochemicznej związków kompleksowych"

Identyfikacja alkoholi techniką chromatografii gazowej

Rys. 1. Chromatogram i sposób pomiaru podstawowych wielkości chromatograficznych

5. WYZNACZENIE KRZYWEJ VAN DEEMTER a I WSPÓŁCZYNNIKA ROZDZIELENIA DLA KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNEJ

Fazą ruchomą może być gaz, ciecz lub ciecz w stanie nadkrytycznym, a fazą nieruchomą ciało stałe lub ciecz.

SYLABUS. WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Zakład Chemii Analitycznej... NAZWA KIERUNKU: FARMACJA...

Metody chromatograficzne w chemii i biotechnologii, wykład 6. Łukasz Berlicki

ANALIZA SPECJACYJNA WYKŁAD 7 ANALIZA SPECJACYJNA

Sylabus modułu: Laboratorium badań materiałów (0310-CH-S1-015)

Kontrola produktu leczniczego. Piotr Podsadni

Techniki atomowej spektroskopii absorpcyjnej (AAS) i możliwości ich zastosowania do analizy próbek środowiskowych i geologicznych

TEMAT ĆWICZENIA: OZNACZANIE METALI W WODZIE WODOCIĄGOWEJ TECHNIKĄ PŁOMIENIOWEJ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI W CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ

ABSORPCYJNA SPEKTROMETRIA ATOMOWA

Wysokosprawna chromatografia cieczowa dobór warunków separacji wybranych związków

Analityka przemysłowa i środowiskowa. Nowoczesne techniki analityczne. Analityka środowiskowa. Analityka radiochemiczna

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Polarografia jest metodą elektroanalityczną, w której bada się zależność natężenia prądu płynącego przez badany roztwór w funkcji przyłożonego do

Metody chromatograficzne w chemii i biotechnologii, wykład 5. Łukasz Berlicki

Jakościowa i ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką chromatografii gazowej

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI STUDIA STACJONARNE

Analiza i monitoring środowiska

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne

Chemiczne metody analizy ilościowej / Andrzej Cygański. - wyd. 7. Warszawa, Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania 13

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

SPEKTROSKOPIA SPEKTROMETRIA

JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE

WPŁYW ILOŚCI MODYFIKATORA NA WSPÓŁCZYNNIK RETENCJI W TECHNICE WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ

TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)-

Sylabus - Chemia Analityczna

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH

Sylabus - Chemia Analityczna

Karta modułu/przedmiotu

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a

Metody chromatograficzne (rozdzielcze) w analizie materiału biologicznego (GC, HPLC)

GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska

CHEMIA PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI ANALIZA INSTRUMENTALNA

Transkrypt:

WYSOKOSPRAWNA CHROMATOGRAFIA CIECZOWA (HPLC) - ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA 1. Chromatografia jako technika rozdzielania: czas retencji - t r, czas martwy - t m (t 0 ), zredukowany czas retencji - t r, wysokość piku, szerokość piku u podstawy, szerokość piku w połowie wysokości piku, współczynnik pojemnościowy k, współczynnik selektywności, rozdzielczość R, wysokość równoważna półce teoretycznej - H, liczba półek teoretycznych N, współczynnik asymetrii piku. 2. Zjawiska fizyczne wykorzystywane w poszczególnych technikach chromatograficznych 3. Kształt piku i przyczyny jego rozmycia. 4. Analiza jakościowa i ilościowa: metoda krzywej wzorcowej, metoda dodatku wzorca, metoda wzorca wewnętrznego. 5. Przygotowanie kolumny i próbki do chromatografii cieczowej. 6. Elementy składowe aparatury do HPLC i ich funkcje. 7. Detektory stosowane w chromatografii cieczowej ze szczególnym uwzględnieniem detektora spektrofotometrycznego. 8. Wypełnienia kolumn do HPLC: NP-HPLC, RP-HPLC, IC-HPLC, chromatografia żelowa, chiralna HPLC. 9. Eluenty od czego uzależniony jest wybór i jaki jest cel działania fazy ruchomej. 10.Elucja izokratyczna i gradientowa. 11. Techniki prowadzenia procesu chromatograficznego (technika elucyjna, czołowa, rugowania) Literatura uzupełniająca: 1. Metody instrumentalne w analizie chemicznej, W. Szczepaniak, PWN, Warszawa 1996 2. Podstawy chromatografii Z. Witkiewicz, WNT, Warszawa 2005

CHROMATOGRAFIA GAZOWA - ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA 1. Co wyróżnia chromatografię spośród innych metod analitycznych istota procesu chromatograficznego. 2. Klasyfikacja metod chromatograficznych chromatografia gazowa a inne techniki chromatograficzne podobieństwa i różnice. 3. Jakie związki można oznaczać przy wykorzystaniu chromatografii gazowej rodzaje tych związków, jakie właściwości muszą posiadać, co to jest derywatyzacja. 4. Jakie zjawiska (oddziaływania) mogą występować w rozdziale chromatograficznym i na czym one polegają adsorpcja, desorpcja, rozpuszczalność, lepkość, itp.. 5. Praktyczne znaczenie podstawowych pojęć używanych w chromatografii gazowej związanych z rozdziałem substancji na kolumnie stała podziału K; całkowity czas retencji T R ; martwy czas retencji T M ; zredukowany czas retencji T R ; objętość retencji V R. 6. Sprawność kolumn chromatograficznych znaczenie pojęć: wysokość równoważna półce teoretycznej (WRPT) h; ilość półek teoretycznych n. Porównanie kolumn kapilarnych z kolumnami pakowanymi różnice. 7. Ogólny podział wypełnień chromatograficznych chromatografia adsorpcyjna oraz chromatografia podziałowa. 8. Jakie są i do czego służą elementy składowe aparatury do chromatografii gazowej. 9. Jaka jest podwójna rola dozowników oraz zastosowanie dozownika z dzielnikiem strumienia analitu przed kolumną (split / splitless) lub z bezpośrednim wprowadzaniem próbki do kolumny chromatograficznej (cold on column). 10. Zastosowanie i zasada działania detektorów: przewodnictwa cieplnego (katarometr, TCD), płomieniowo-jonizacyjnego (FID), oraz spektrometru masowego jako sprzężenia z chromatografią gazową (GC-MS). 11. Wpływ temperatury kolumny na rozdzielanie chromatograficzne składników mieszanin kiedy można zastosować rozdział w warunkach izotermicznych, a kiedy z gradientem (programowaniem) temperatury. 12. Analiza jakościowa kiedy możemy określić z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że pik na chromatogramie pochodzi od oznaczanej substancji jaka jest poprawna procedura identyfikacji związków. 13. Analiza ilościowa techniki analizy ilościowej stosowane w metodach chromatograficznych jako techniki określania składu próbki krzywa kalibracji (wzorzec zewnętrzny), normalizacja, wzorzec wewnętrzny (substancja nie występująca w próbce), dodatek wzorca (badana substancja) uwarunkowania i sposób wykonania analizy ilościowej z wykorzystaniem tych technik. 14. Ćwiczenie: Wpływ warunków analizy na jakość rozdziału związków o różnej temperaturze wrzenia. Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego alkoholu etylowego w próbce rzeczywistej. Jakościowe oznaczenie szkodliwych produktów fermentacji alkoholowej LITERATURA: 1. I. Głuch, M. Balcerzak, Chemia Analityczna. Ćwiczenia laboratoryjne, OWPW, Warszawa 2007. 2. J. Minczewski, Z. Marczenko; Chemia analityczna; T. III; str. 437-486; PWN; Warszawa 1987 (do zastosowania); 3. Z. Witkiewicz; Podstawy chromatografii; WNT; Warszawa 1992 (dla dociekliwych).

ELEKTROFOREZA - ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA 1. Zjawiska fizyczne leżące u podstaw planarnych i kapilarnych technik elektroforetycznych 2. Mechanizm powstawania przepływu elektroosmotycznego 3. Migracja elektroforetyczna jonów i ich rozdzielanie 4. Aparatura do elektroforezy planarnej i kapilarnej 5. Rodzaje elektroforetycznych technik kapilarnych 6. Planarna elektroforeza żelowa (rodzaje żeli, przygotowanie próbek, bufory, wizualizacja żeli) 8. Metody identyfikacji sygnałów otrzymywanych techniką elektroforezy planarnej i kapilarnej 9. Analiza ilościowa technikami elektroforetycznymi 10. Zastosowanie technik elektroforetycznych 1. Chemia analityczna ćwiczenia laboratoryjne pod red. I Głuch, M. Balcerzak, OWPW, Warszawa 2007

WOLTAMPEROMETRIA - ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA 1. Rodzaje prądów w woltamperometrii i sposoby eliminacji niekorzystnych składowych prądu. 2. Parametry charakteryzujące woltamperogram: wysokość piku, potencjał półfali, szerokość połówkowa piku i ich zależność od składu próbki 3. Wpływ reakcji kompleksowania na potencjał półfali 4. Niekorzystny wpływ tlenu na pomiar woltamperometryczny 5. Sposoby polepszania granicy oznaczalności w woltamperometrii 6. Metody strippingowe (inwersyjne) ASV, CSV- zastosowanie 7. Ograniczenia zakresów pomiarowych dla elektrod stałych i rtęciowych 8. Porównanie rtęciowej elektrody błonkowej i klasycznej rtęciowej elektrody kroplowej 9. Kryterium odwracalności reakcji elektrodowych, mieszanie próbki i zjawiska transportu; szerokość pików 10. Tworzenie związków międzymetalicznych w rtęci, wpływ na wyniki oznaczania oraz sposoby zapobiegania ich tworzeniu Literatura 2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna t.iii, PWN, Warszawa 1985. 3. A. Cygański, Metody elektroanalityczne, Warszawa WNT 1995. 4. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 1996.

POTENCJOMETRIA - ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA 1. Podstawy teoretyczne potencjometrii - potencjał elektrody, potencjał dyfuzyjny, potencjał standardowy, siła elektromotoryczna układu pomiarowego, równanie Nernsta, równanie Nikolskiego, stężenie a aktywność jonów w roztworze, siła jonowa roztworu. 2. Elektrody wskaźnikowe i porównawcze (chlorosrebrowa, kalomelowa). Budowa, mechanizm działania (równania połówkowe reakcji elektrodowych) i klasyfikacja elektrod - I-III rodzaju, redoks, membranowych). 3. Elektroda szklana. Elektrody jonoselektywne. Parametry pracy charakteryzujące elektrody jonoselektywne (nachylenie krzywej kalibracji, zakres prostoliniowy krzywej kalibracji, czas odpowiedzi, selektywność). 3. Układy pomiarowe - metoda kompensacyjna, przyrządy o wysokiej oporności. 4. Metody oznaczeń potencjometrii bezpośredniej - metoda krzywej wzorcowej (kalibracji), metoda dodatku wzorca. ph-metria. Zastosowanie elektrod kationo- i anionoselektywnych. 5. Miareczkowanie potencjometryczne - typy reakcji chemicznych w miareczkowaniach z potencjometryczną detekcją punktu końcowego, sposoby prowadzenia miareczkowań potencjometrycznych, metody wyznaczania punktu końcowego, stosowane układy elektrod, miareczkowania w środowisku niewodnym. 6. Zastosowanie metod potencjometrycznych - ph-metria, analiza kliniczna, ochrona środowiska. Automatyzacja i analiza seryjna. 2. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, W-wa 1996. 3. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia Analityczna t. III, PWN, W-wa, 1985 4. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 5. A. Cygański, Metody elektroanalityczne, WNT, Warszawa 1995. 6. K. Cammann, Zastosowanie elektrod jonoselektywnych, WNT, Warszawa 1977.

SPEKTROFOTOMETRIA UV i VIS - ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA 1. Podstawy teoretyczne metody. Absorpcja promieniowania przez cząsteczki. Własności światła, zakresy widma wykorzystywane w spektrofotometrii. 2. Teoria barwności substancji. Podstawy identyfikacji substancji. Elektronowe widma absorpcyjne związków kompleksowych metali i związków organicznych. 3. Podstawy metod spektrofotometrycznych. Prawa absorpcji. Czułość, precyzja i dokładność metody. Układy barwne stosowane w spektrofotometrii (podwójne, potrójne). 4. Aparatura stosowana w metodach spektrofotometrycznych. Typy spektrofotometrów: jedno-, dwuwiązkowe; rejestrujące, do pomiarów punktowych, jednoczesnej detekcji. Elementy składowe spektrofotometrów (źródło światła, monochromator, kuwety, detektor, rejestrator) i ich przeznaczenie. Błędy pomiarów związane z budową spektrofotometru (szerokość spektralna wiązki, promieniowanie rozproszone, poziom szumów). 5. Zastosowanie spektrofotometrii: a) identyfikacja substancji, b) oznaczanie ilościowe: krzywa wzorcowa, metoda dodatków, miareczkowanie spektrofotometryczne, c) wyznaczanie parametrów dysocjacji, kompleksowania, ekstrakcji, d) wyznaczanie składu związków kompleksowych (metoda zmian izomolowych JOBA, metoda stosunków molowych), e) oznaczanie ekstrakcyjno-spektrofotometryczne - zagęszczanie próbek, wzrost selektywności metod. Stosowane układy ekstrakcyjne. f) spektrofotometria pochodna - właściwości spektrofotometrii pochodnej (zależność wielkości sygnału od kształtu i intensywności piku); stosowane techniki pomiarowe; metody różniczkowania widm; zalety i wady spektrofotometrii pochodnej; zastosowanie spektrofotometrii pochodnej. 1. I. Głuch, M. Balcerzak, Chemia Analityczna. Ćwiczenia laboratoryjne, OWPW, Warszawa 2007. 2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia Analityczna, t. III, PWN, Warszawa 1985. 3. Z. Marczenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, PWN, Warszawa 1998. 4. T. Nowicka-Jankowska, Spektrofotometria UV-VIS w analizie chemicznej, PWN 1988. 5. A. Cygański, Spektroskopowe metody analizy, PWN, Warszawa 1994.

FLUORYMETRIA - ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA 1. Zjawisko luminescencji 2. Zjawisko fluorescencji na podstawie diagramu Jabłońskiego 3. Przesunięcie Stokes a 4. Wydajność kwantowa 5. Rodzaje substancji fluoryzujących 6. Czynniki wpływające na fluorescencję 7. Zasada metody fluorymetrycznej 8. Aparatura do pomiarów fluorymetrycznych 9. Pomiary fluorymetryczne zastosowanie 10. Wady i zalety fluorymetrii 2. A. Kawski, Fotoluminescencja roztworów, Warszawa, PWN 1992. 3. A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne 2002. 4. J. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, Warszawa, PWN 1998.

SPEKTROMETRIA ATOMOWA - ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA EMISYJNA SPEKTROMETRIA ATOMOWA 1. Powstawanie widm emisyjnych (budowa atomu, rodzaje widm, wzbudzenie rezonansowe, jonizacja, linie ostatnie, linie rezonansowe). 2. Budowa spektrografu i spektrometru skanującego oraz jednoczesnej detekcji: a) źródła wzbudzenia: rodzaj, wielkość dostarczanej energii, stabilność, zastosowanie b) elektrody, budowa i zastosowanie c) postać próbki podlegającej wzbudzeniu d) reakcje zachodzące podczas wzbudzania e) monochromatory (elementy rozszczepiające, różnice w widmie), polichromator f) detektory (płyta spektrograficzna, fotopowielacz, detektor CCD (linijka fotodiodowa)) g) parametry charakteryzujące aparaturę spektralną 3. Analiza jakościowa za pomocą spektrografii emisyjnej i spektrometrii: a) metoda porównawcza ze wzorcem żelaza b) metoda wzorca spektralnego c) widmo emisyjne 4. Analiza ilościowa za pomocą spektrografii emisyjnej: a) metoda krzywej wzorcowej b) metoda wzorca wewnętrznego c) metody pomocnicze w analizie spektrograficznej: dodatek buforu spektrochemicznego, nośnika spektralnego, rozcieńczalnika, rozpuszczanie próbki 5. Zastosowanie spektrografii emisyjnej w analizie a) rodzaje materiałów, liczba analizowanych składników b) zakres oznaczanych zawartości c) precyzja 2. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN Warszawa 1996. 3. A. Cygański, Spektroskopowe metody analizy, PWN, Warszawa 1994. ABSORPCYJNA SPEKTROMETRIA ATOMOWA 1. Podstawy teoretyczne metody. Absorpcja promieniowania przez atomy. Szerokość linii widmowej. Sposób wyboru linii widmowej. Pomiar absorpcji. 2. Aparatura - schematy blokowe różnych typów spektrofotometrów AAS. Budowa niektórych elementów składowych spektrofotometru AAS: źródło promieniowania, nebulizer, atomizer (zachodzące w nim procesy), monochromator, detektor.

3. Analiza metodą AAS. Sposoby wzorcowania. Rodzaje interferencji oraz metody ich usuwania. 4. Charakterystyka metody - precyzja oznaczeń, dokładność, stężenie charakterystyczne, przeznaczenie metody. 5. Przykłady zastosowań AAS. 6. Proste zadania rachunkowe (obliczenia oznaczonych stężeń z krzywej wzorcowej i metody dodatków). 2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna t.iii, PWN, Warszawa 1985. 3. K. Ditrich, Absorpcyjna spektrometria atomowa, PWN, Warszawa 1988. 4. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 1996. 5. B Weltz, Atomic Absorption Spectrometry, VCH Veincheim 1985.