Los aerosoles constituyen la forma más sencilla de introducir muestras líquidas en medios tales como llamas o plasmas. Los aerosoles se han empleado en las técnicas espectrométricas desde la última mitad del siglo XIX. Sus características y propiedades han hecho que su uso se haya extendido espectacularmente en los laboratorios analíticos modernos.
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- INDICE
- 1.- Fundamentos
- 1.1.- Funciones de DTG de un aerosol
- 1.1.1.- Funciones matemáticas de una DTG
- 1.1.2.- Funciones empíricas de una DTG
- 1.2.- Parámetros de la DTG de un aerosol
- 1.2.1.- Parámetros de posición de una DTG
- 1.2.2.- Parámetros de amplitud de una DTG
- 1.3.- Sistemas de medida de la DTG en Espectrometría Atómica
- 1.3.1.- Métodos mecánicos
- 1.3.2.- Métodos ópticos
- 1.3.3.- Métodos eléctricos
- 1.4.- Fenómenos de transporte en Espectrometría Atómica
- 1.5.- Métodos de determinación de la eficiencia de transporte
- 1.5.1.- Métodos indirectos
- 1.5.2- Métodos directos
- 2.- Instrumentación
- 2.1.- Nebulizadores
- 2.1.1.- Nebulizadores neumáticos
- 2.1.2.- Nebulizador térmico
- 2.1.3.- Nebulizadores hidráulicos
- 2.1.4.- Nebulizador ultrasónico
- 2.1.5.- Nebulizador electrostático
- 2.1.6.- Nebulizador rotatorio
- 2.2.- Cámaras de nebulización
- 2.2.1.- Cámaras de nebulización para FAAS
- 2.2.2.- Cámaras de nebulización para ICP-AES
- 2.3.- Sistemas de desolvatación
- 2.3.1.- Etapa de calefacción
- 2.3.2.- Etapa de eliminación del vapor de disolvente
- 2.3.3.- Sistemas de desolvatación habituales
- 3.- Aplicaciones
- 3.1.- Disolventes orgánicos
- 3.1.1.- Efecto de las propiedades físicas sobre el caudal de aspiración de muestra líquida
- 3.1.2.- Efecto de las propiedades físicas del disolvente sobre las características del aerosol primario
- 3.1.3.- Efecto de las propiedades físicas sobre el transpote del aerosol a la célula de atomización
- 3.1.4.- Efecto de las propiedades físicas sobre la señal analítica
- 3.2.- Disoluciones de elevado contenido salino
- 3.3.- Suspensiones
- 3.4.- Análisis de micromuestras
- 4.- Bibliografía