entre en contacto con el detector, en el HR-CS AAS existe un detector semiconductor
silencioso, sensible a las radiaciones UV (detector de líneas CCD). Éste no sólo registra la
intensidad en la línea de análisis, si no también su proximidad espectral. De esta manera se
detecta un rango espectral, de modo simultáneo y de alta resolución, de hasta 1 nm en la
proximidad de la línea de análisis.
Unidad de evaluación
La corrección de fondo se lleva a cabo mediante suavizado polinomial a través de píxeles
seleccionados en el espectro. La selección de estos píxeles receptores la puede definir el
usuario manualmente, sin embargo, el software la realiza automáticamente de serie. Los pí-
xeles receptores se seleccionan de forma dinámica para cada espectro a través de un algo-
ritmo especial basado en una serie de criterios, garantizando una aproximación lo más
exacta posible a la línea base real en el píxel de medición. Para los solapamientos de la
longitud de onda de análisis con corrección de fondo bien estructurada, se puede aplicar un
método multivariante. Con este fin se preparan espectros de referencia para los componen-
tes de la matriz para poder realizar el ajuste de mínimos cuadrados (least squares) de for-
mación de polinomios. Para un solapamiento directo de líneas atómicas con la longitud de
onda del análisis, se puede llevar a cabo también una corrección interelemental (IEC). Para
la corrección se utilizarán líneas espectrales próximas del elemento alterado en el área de
observación del detector (p.ej.: corrección de la alteración espectral del Fe en la longitud de
onda de análisis de
Zn con 213 nm o Se con 196 nm).
Gracias a la corrección de fondo automática y simultánea con enlace de los píxeles de co-
rrección, la deriva de la lámpara y todos los efectos de banda ancha de los espectros se co-
rregirán inmediatamente. De este modo, se crea un sistema simultáneo de doble haz con un
único recorrido óptico, proporcionando una mayor estabilidad de medición en comparación
con el clásico LS AAS. Se logra una sensibilidad comparable a la del LS AAS con la aplica-
ción de 3 a 5 píxeles de medición por perfil de absorción. El extremadamente silencioso de-
tector CCD del contrAA 600 permite proporciones claramente mejoradas de señal-
interferencia y unos límites de detección y determinación mejores en comparación con los
fotomultiplicadores tradicionales del LS AA.
5.2
Lámpara de xenón
El contrAA 600 dispone de una lámpara de xenón de arco corto como radiador continuo.
Gracias a una geometría de electrodos especial se forma una mancha catódica (hot spot),
que emite una intensidad de radicación alta sobre toda el área espectral relevante para los
AAS, situada entre 185 – 900 nm.
Durante cada medición, la Imagen de la mancha catódica se controla y reajusta automáti-
camente en la rendija de entrada. Por eso, no debe esperarse ninguna desestabilización por
una deriva de la lámpara. Todas las desviaciones de la lámpara de xenón se calculan simul-
táneamente a partir de los espectros con la relación de píxeles de corrección.
contrAA 600
Funciones y estructura del contrAA 600
Edición 01/2014
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