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Die Neuauflage dieser beliebten, leicht verständlichen und anwenderorientierten Einführung in die ICP-Emissionspektrometrie umfaßt die praxisrelevanten Grundlagen, gerätetechnische Informationen, eine Anleitung zur Methodenentwicklung sowie viele praktische Anwendungsbeispiele.

Produktbeschreibung
Die Neuauflage dieser beliebten, leicht verständlichen und anwenderorientierten Einführung in die ICP-Emissionspektrometrie umfaßt die praxisrelevanten Grundlagen, gerätetechnische Informationen, eine Anleitung zur Methodenentwicklung sowie viele praktische Anwendungsbeispiele.
  • Produktdetails
  • Verlag: Wiley-VCH
  • Artikelnr. des Verlages: 1134658 000
  • 2. Aufl.
  • Seitenzahl: 288
  • Erscheinungstermin: 2. Dezember 2020
  • Deutsch
  • Abmessung: 244mm x 171mm x 17mm
  • Gewicht: 551g
  • ISBN-13: 9783527346585
  • ISBN-10: 3527346589
  • Artikelnr.: 59150867
Autorenporträt
Joachim Nölte studierte an der Universität Hamburg und promovierte dort im auf Umweltanalytik spezialisierten Arbeitskreis von Prof. Dannecker. Seit 1981 arbeitet er mit der ICP OES, schrieb zahlreiche Veröffentlichungen und ist in DIN und ISO Ausschüssen tätig. Von 1988 bis 1997 war er im ICP OES-Applikationslabor von Perkin Elmer für Methodenentwicklung, Anwenderschulung und Präsentation verantwortlich. Von 1998 bis 2000 wirkte er an der Neuentwicklung eines ICP OES-Gerätes mit. Anfang 2000 gründete er die Beratergemeinschaft AnalytikSupport.
Inhaltsangabe
1 Ein Überblick1.1 Analytische Merkmale der ICP OES1.2 ICP OES - Nomen est omen1.3 Verbreitung der ICP OES1.4 Weitere Techniken zur Elementanalytik1.5 Begriffe2 Plasma2.1 Das analytisch genutzte Plasma2.1.1 Betriebsgas2.1.2 Plasmafackel2.1.3 Zünden des Plasmas2.1.4 Orientierung des Plasmas bzw. der Fackel2.2 Anregung zur Emission von elektromagnetischer Strahlung2.2.1 Emissionslinien2.2.2 Energie und Temperatur2.2.3 Spektroskopische Eigenschaften des ICP2.2.4 Plasmabeobachtung2.3 Anregungseinheit2.3.1 Hochfrequenzgenerator2.3.2 Induktionsspule2.4 Probeneinführungssystem2.4.1 Zerstäuber2.4.2 Zerstäuberkammer2.4.3 Pumpe2.4.4 Sonstige Formen des Probeneintrags3 Optik und Detektor des Spektrometers3.1 Optische Grundlagen3.1.1 Auflösung3.1.2 Relevante Grundbegriffe der Optik3.1.3 Optische Aufbauten3.1.4 Lichttransfer vom Plasma zur Optik3.1.4.1 Trennung von Plasmaraum und Optik3.1.4.2 Transparenz der Optik im Vakuum-UV-Bereich3.2 Detektor3.2.1 Photomultiplier-Tube (PMT)3.2.2 Halbleiterdetektoren3.3 Apparativer Aufbau eines Emissionsspektrometers3.3.1 Klassische Spektrometer3.3.2 Array-Spektrometer4 Methodenentwicklung4.1 Wellenlängenauswahl4.1.1 Arbeitsbereich4.1.2 Spektrale Störfreiheit4.2 Auswerte- und Korrekturtechniken4.2.1 Signalauswertung4.2.2 Untergrundkorrektur4.2.3 Einfluss der Peak-Auswertung und Untergrundkorrektur auf die Nachweisgrenzen4.2.4 Korrektur spektraler Störungen4.3 Nicht-spektrale Störungen4.3.1 Korrektur nicht-spektraler Störungen4.4 Optimierung4.4.1 Optimierungsziele4.4.2 Optimierungsparameter4.4.3 Optimierungsalgorithmen4.5 Validierung4.5.1 Richtigkeit und Spezifität4.5.2 Wiederholbarkeit4.5.3 Nachweisgrenze4.5.4 Arbeitsbereich4.5.5 Robustheit5 Routineanalyse5.1 Vorbereitung5.1.1 Probenvorbereitung5.1.2 Einbrennzeit5.1.3 Spülzeiten5.2 Kalibrieren5.2.1 Bezugslösungen5.2.2 Kalibrierfunktionen5.2.3 Bewerten der Kalibrierung5.3 Analytische Qualitätssicherung5.4 Software und Datenbearbeitung6 Fehler: Ursachen finden und vermeiden7 Anwendungen7.1 Allgemeine Hinweise7.1.1 Gefäßmaterial7.1.2 Stabilität von Lösungen7.1.3 Matrix-Effekte7.1.4 Kontaminationen7.2 Hinweise zu einzelnen Elementen7.3 Ausgewählte Anwendungen7.3.1 Umwelt7.3.2 Proben biologischen Ursprungs7.3.3 Geologisches Material7.3.4 Metallurgie7.3.5 Materialwissenschaften7.3.6 Industrielle Anwendungen7.3.7 Organische Lösungsmittel8 Beschaffung und Laborvorbereitung8.1 Welche atomspektrometrische Technik ist geeignet?8.2 Welches ICP Emissionsspektrometer ist geeignet?8.3 Vorbereitung des Labors9 Literatur