Frage 1
Aussage: Für die Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) ist der Einsatz eines Monochromators erforderlich, um spezifische Wellenlängen des Lichts zu selektieren.
In der Atomabsorptionsspektrometrie ist ein Monochromator notwendig, um genau die Wellenlängen des Lichts auszuwählen, die für die Messung eines bestimmten Elements relevant sind. Er dient dazu, Fremdstrahlung zu eliminieren und sicherzustellen, dass nur das Licht gemessen wird, das von dem zu analysierenden Element absorbiert wird.
Frage 2
Aussage: Magnetfeldanalysatoren sind ein Standardbauteil in Atomabsorptionsspektrometern (AAS).
Magnetfeldanalysatoren finden in der Atomabsorptionsspektrometrie keine Anwendung. Sie sind Instrumente, die typischerweise in der Massenspektrometrie eingesetzt werden, um geladene Teilchen basierend auf ihrem Masse-zu-Ladung-Verhältnis zu separieren.
Frage 3
Aussage: Alle Elemente können direkt durch Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) quantifiziert werden.
Nicht alle Elemente können durch AAS direkt quantifiziert werden. Bestimmte Elemente, wie z.B. Chlorid, sind nicht direkt mit dieser Technik analysierbar, da sie unter Standardbedingungen nicht effizient in ihre atomaren Bestandteile atomisiert werden können oder keine charakteristische Absorption im relevanten Wellenlängenbereich aufweisen.
Frage 4
Aussage: Die Atomisierung der Probe kann in einem Atomabsorptionsspektrometer (AAS) sowohl in einer Flamme als auch flammenlos in einem Graphitrohr erfolgen.
In der Atomabsorptionsspektrometrie können unterschiedliche Atomisierungstechniken angewendet werden. Dazu gehören der Einsatz von Brennerflammen sowie flammenlose Methoden, bei denen beispielsweise ein Graphitrohr durch Widerstandsheizung auf eine exakte Temperatur erhitzt wird, um die Atome der zu analysierenden Elemente freizusetzen.
Frage 5
Aussage: Hohlkathodenlampen in der AAS verwenden als Kathodenmaterial das Element, das quantifiziert werden soll.
Hohlkathodenlampen sind klassische Lichtquellen in der Atomabsorptionsspektrometrie. Das Besondere an ihnen ist, dass die Kathode aus dem Element besteht, welches quantifiziert werden soll. Dadurch erzeugen sie ein sehr spezifisches Lichtspektrum, das für eine hohe Selektivität und Empfindlichkeit in der Bestimmung dieses Elements sorgt.
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