Dit is regtig verbazend hoe hierdie masjien bedryf word. Eerstens, wetenskappers plaas die stof wat hulle wil bestudeer, soos byvoorbeeld daardie grondsteekproef, in die masjien. Dan skyn hulle 'n heldere lig op die stof. Die atoomopname-spektroskoopie-uitrusting bepaal hoeveel van daardie lig deur die stof opgeneem, of ingesog, word. Hierdie proses vertel wetenskappers waardevolle inligting oor watter elemente in die steekproef bevat is en hoeveel van elke element daar is. Dit lyk soos toverkuns, maar dit is regtig wetenskap!
'n Spesialiseerde veld van wetenskap genaamd analitiese chemie is waar wetenskapsmense atoomopname-spektrofotometriemeters gebruik. Jy het dit regtig reg gelees: wetenskapsmense gebruik hierdie masjiene om te ondersoek hoe chemiese reaksies plaasvind en hoe molekulê van verskillende stowwe met mekaar interakteer. Byvoorbeeld, hierdie gereedskap kan gebruik word as 'n wetenskaplike besig is om 'n nuwe geneesmiddel te skep; Hulle kan hierdie gereedskap gebruik om te sien wat elemente die verskillende bestanddele van die geneesmiddel uitmaak.
Dit is belangrik omdat dit wetenskappers help om seker te maak dat hulle die regte bestanddele gebruik. Deur presies te weet wat in die geneesmiddel is, kan hulle seker wees dat dit soos verwag sal werk om pasiënte te help. Hierdie masjien kan ook help om te bepaal of daar enige onwenslike verontreinigings in die geneesmiddel is wat iemand siek kan maak.
Natuurkundige moet eers die masjien kalibreer voordat hy begin gebruik word. Dit beteken dat hulle verseker wil wees dat die masjien korrek meet. Dit is soortgelyk aan die kalibrasie van 'n weegskaal voordat jy jouself weeg. As die masjien gekalibreer is, plaas die wetenskapper die steekproefmateriaal wat hy/sy wil bestudeer binne die masjien. En dan doen die masjien al die swaar werk om hul resultate te verskaf.
Wat een baie groot voordeel van atoomopname-spektrofotometrie is, is dat dit 'n baie akkurate tegniek is. Dit beteken wetenskappers kan akkuraat klein hoeveelhede elemente meet. Dit is baie belangrik, veral wanneer hulle probeer om onreinighede in 'n steekproef te ontdek of wanneer hulle materiaal gebruik wat baie duur is en hulle nie wil verloor nie.
Daar is ook sommige nadele aan hierdie metode. Atomoormspektrofotometrie sal byvoorbeeld wetenskappers sê watter elemente in 'n gegewe steekproef is, maar sê niks oor die struktuur van daardie materialen. Maar die masjien kan net sê watter elemente teenwoordig is in die steekproef; dit verduidelik nie hoe die elemente gerangskik of met mekaar verbind is nie.
Met die voortgaande ontwikkeling van die tegnologie sal atoomopname-spektrofotometrie al hoe meer krities word in sektore wat varieer van biomediese navorsing tot die farmasiebedryf. Met hierdie masjiene sal wetenskappers beter medisyne aflewer wat nie net beter sal werk nie, maar ook minimaal negatiewe uitkomste sal hê. Minder negatiewe reaksies beteken dat pasiënte die hulp kan ontvang wat hulle nodig het.
Kopiereg © Shanghai Labtech Co., Ltd. Alle regte voorbehou