27.04.2021 | Служба новостей Росфирм

Спектрометрический анализ представляет интерес для исследования продуктов любой сферы деятельности: нефтехимия, криминалистика, парфюмерия, таможенные и искусствоведческие экспертизы, медицина, пищевая и прочие промышленности. Высокая чувствительность метода делает возможным обнаружение следовых количеств веществ, или даже химических элементов.

Принцип работы спектрометра основан на явлении поглощения пробой вещества излучения специфичных длин волн. Происходит это вследствие возбуждения молекул или атомов в смеси, поэтому энергия поглощенных квантов света равна энергии возбуждения частиц.

В зависимости от энергии электромагнитных волн, выделяют различные виды спектрометров:

  • Атомно-абсорбционные спектрометры
  • ИК спектрометры
  • Рентгеновские спектрометры
  • ЯМР спектрометры
  • Масс спектрометры
  • УФ спепктрометры

Современные спектрометры также могут быть нацелены на идентификацию конкретных химических элементов. Например, некоторые рентгенофлуоресцентные анализаторы используются для анализа содержания серы в автомобильном топливе, нефти и нефтепродуктах. Прибор применяется для быстрого и качественного анализа топлива, который является крайне востребованным в нефтепромысле.

Также, рентгеновская спектрометрия позволяет проводить анализ сложных поверхностей и материалов. Благодаря методу можно узнать элементный состав поверхностей и покрытий, установить структуру поверхности. Мобильный рентгеновский анализатор может использоваться в полевых условиях без потерь в точности.

Эксклюзионные хроматографы позволяют проводить исследование высокомолекулярных соединений. Метод за короткий срок занял главенствующее положение для определения их молекулярно-массовых характеристик и интенсивно используется для изучения других видов неоднородности. В химии биополимеров эксклюзионную хроматографию широко применяют для фракционирования макромолекул и определения их молекулярной.

По мере развития метода сами приборы стали компактнее и мобильнее, значительно повысилась чувствительность и опустился порог детектирования веществ. Так, современные масс спектрометры способны работать с пикомолями вещества. Это значительно понижает минимальную массу пробы.

Программное обеспечение спектрометров позволяет вести удаленную работу, отслеживать параметры анализа, указывать на потенциальные загрязнения и поломки. Это оптимизирует всю работу. Также в спектрометры встроены библиотеки спектров различных веществ, что позволяет полуавтоматизировать процесс идентификации веществ.