Mikrobiogeochemie
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Wellenlängendispersives Röntgenfluoreszenzspektrometer
X-Ray Fluorescence Spectrometer (wavelenght dispersive)
PW 2400 from Philips
for the analysis of major, minor and trace elements from
a) glass beads - universal program (Si, Al, Ti, Fe, Mg, Mn, Na, K, P, S, As, Ba, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Rb, Sr, U, V, Y, Zn, Zr)
b) powder pellets - halogen program (e.g. Br, I, Cl, S)
c) liquid samples - seawater, porewater, brine program (Ca, Mg, K, Na, Cl, SO4, Br, Sr)
d) all samples - fundamental parameter program from F to U (UNIQUANT 2)
Prinzip RFA:

Hochauflösendes ICP-MS Gerät (Magnetgerät)
High Resolution ICP-MS
Element 2 from Finnigan MAT
analysis of liquids from Li to U in the ppt - ppb range, isotope ratios
Prinzip ICP-MS:
Eine flüssige Probe wird zerstäubt und in einem ICP Plasma (Bild siehe unten) ionisiert. Die Ionen werden in ein unter Vakuum stehendes Massenspektrometer gesaugt. Massenspektrometer selektieren Ionen nach ihrem Masse/Ladungs-Verhältnis. Ein Elektronenvervielfacher als Detektor wandelt den ausgeblendeten Ionenstrahl in elektrische Signale um. Massenspektrometer sind in der Lage innerhalb von wenigen Sekunden das gesamte Massenspektrum vom Lithiumisotop mit der Masse 6 bis zum Uranisotop mit der Masse 238 qualitativ und quantitativ zu erfassen. Gegenüber den optischen Analyseverfahren ist die Massenspektrometrie deutlich nachweissstärker (> Faktor 1000). Isotopenverhältnisbestimmungen geben Informationen über Fraktionierungsmechanismen in der Natur.
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Simultan messendes optisches ICP
Simultaneous optical ICP-OES
icap6000 radial from ThermoFisher
analysis of liquids from Li to U in the ppb - ppm range
Prinzip ICP-OES:
Eine flüssige Probe wird zerstäubt und die Atome mittels eines induktiv gekoppelten Plasmas (Temperatur bis zu 10.000 K) zur Aussendung von Licht angeregt. Das emittierte Licht wird mit einem Gitter zerlegt und mit einem Detektorchip (ähnlich wie in einer Videokamera) erfasst. Simultan messende Spektrometer sind in der Lage sehr viele Emissionslinien zum gleichen Zeitpunkt zu erfassen. Die Geräte werden hauptsächlich im Umweltbereich bei der Analyse von Wasser und Säureaufschlüssen eingesetzt.
Ionenchromatograph
Ion chromatograph
DX 300 from Dionex
anions: F, Cl, Br, NO2, NO3, PO4, SO4
Prinzip IC:
Die Chromatographie ist ein pysikalisch-chemisches Verfahren zur Trennung von Substanzgemischen. Eine flüssige Probe wird in einer mobilen Phase (Eluent) über eine Ionenaustauschersäule gepumpt. Je nach Affinität der Ionen zur stationären Phase wandern sie schneller oder langsamer über die Säule. Nach einer bestimmten Zeit (Retentionszeit) erfolgt die Detektion mittels Leitfähigkeits- und/oder UV Detektor. Die Retentionszeit ist charakteristisch für die Spezies, die Intensität des Signals ist konzentrationsabhängig. Die Geräte werden hauptsächlich im Umweltbereich bei der Analyse von Wässern eingesetzt.
Flammenemissionsspektrometer
flame emission spectrometer
4100 Perkin Elmer
(Li, Rb, Na, K)

Prinzip Atomemission:
Eine flüssige Probe wird zerstäubt und die Atome mittels einer Luft-Acetylen-Flamme (Temperatur ca. 2300 °C) zur Aussendung von Licht angeregt. Das emittierte Licht wird mit einem Gitter zerlegt. Ein Elektronenvervielfacher als Detektor wandelt Licht in elektrische Signale um. Das Gerät wird hauptsächlich im Umweltbereich bei der Analyse von Wasser und Säureaufschlüssen eingesetzt.
Flame AAS + Hydrid FIAS: 4100 and FIAS 200 from Perkin Elmer
Graphite tube AAS: Solar from Pye Unicam

Prinzip Atomabsorption:
Coulometer
Coulometry
UIC, Ströhlein
organic C, carbonate C, bulk C and bulk S
Photometer
Photometry

Gammaspektrometer zur Bestimmung von natürlicher Radioaktivität (z.B. 137Cs)
Gamma spectroscopy: GeLi Well type detector; 10 cm low level Pb-shielding with Cd and Cu liners from Canberra + Genie2k software
Alpha spectroscopy: two counting chambers from Canberra "Alpha Analyst" + Genie2k software
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