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Mikrochemie
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die Mikrochemie oder Mikroanalyse beschreibt Verfahren zur quantitativen oder qualitativen Bestimmung (Analyse) von chemischen Verbindungen oder Elementen in kleinen Mengen, auch genannt βTracerβ (Spuren), von Probenmaterialien.cite-ref-2[2]
Je nach der notwendigen Substanzmenge unterscheidet man in der Mikroanalyse zwischen
β’ Semi-Mikroanalyse mit 10 bis 20 mg,
β’ der eigentlichen Mikroanalyse mit 1 bis 10 mg,
β’ Ultra-Mikroanalyse 10β3 bis 10β2 mg,
β’ Sub-Mikroanalyse 10β6 bis 10β5 mg und
β’ Subultra-Mikroanalyse 10β9 bis 10β8 mg.
Die Nachweisgrenzen vieler Stoffe konnten dabei vor allem durch die Anwendung moderner physikochemischer Messmethoden wie der Chromatographie, Absorptionsmessungen, dem Einsatz radioaktiver Isotope oder auch durch hochempfindliche Farbreaktionen deutlich verringert werden.cite-ref-wob-3-0[3]
Contents
β’ Geschichte
β’ Siehe auch
β’ Literatur
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Geschichte
Die Mikrochemie und ihre VorgΓ€nger entwickelten sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts.cite-ref-4[4]cite-ref-5[5]cite-ref-6[6] Die Entwicklung spezieller Instrumente, Techniken und Verfahren durch Fritz Pregl ermΓΆglichte zum Beispiel erstmals die Untersuchung von kleinen Gewebeproben fΓΌr die medizinische Diagnostik. Vor ihrer EinfΓΌhrung wurde in mehr oder weniger groΓen Kolben und Bechern gearbeitet, die eine Untersuchung von kleinsten Probenmengen nicht erlaubte. Dies war in der medizinischen Forschung und Forensik aber notwendig. Pregls Arbeiten entstanden zum GroΓteil in Graz, wo das chemisch-analytische Institut der Technischen UniversitΓ€t bis 1967 den Titel βInstitut fΓΌr Mikrochemieβ trug. Fritz Feigl war ΓΌber die βTΓΌpfelanalyseβ Wegbereiter der Chromatographie.cite-ref-wob-3-1[3] In den USA verbreitete Pregls SchΓΌler Anton Benedetti-Pichler und Paul L. Kirk die Methoden der Mikrochemie bzw. Ultramikrochemie, respektiv.cite-ref-7[7]cite-ref-8[8]
Die Methoden der Mikrochemie und ihre anwendungsspezifischen Erweiterungen waren von Beginn an ein wichtiger Bestandteil der Erforschung der RadioaktivitΓ€t als Teilgebiet der Radiochemie sowie der Entwicklung der Isotopentechnik.cite-ref-9[9] Mithilfe der Mikrochemie konnten Transurane, wie beispielsweise Plutonium, das nur in Mikromengen vorlag, entdeckt werden.cite-ref-10[10] Heutzutage existieren eine Vielzahlcite-ref-11[11] von Labortechniken die (radio-)chemische Mikromengen analysieren kΓΆnnen, z. B. die Gammaspektroskopie, Scanning transmission X-ray microscopy (STXM) uvm.cite-ref-12[12]cite-ref-13[13]
Siehe auch
Literatur
Siehe auch
:
Analytische Chemie
β’ Egerton C. Grey: Practical Chemistry by Micro-Methods. W. Heffer & Sons, London 1925 (englisch, Textarchiv β Internet Archive).
β’ Paul L. Kirk: Quantitative Ultramicroanalysis. John Wiley & Sons, New York 1950 (englisch, Textarchiv β Internet Archive).
β’ Friedrich Hecht, Michael K. Zacherl (Hrsg.): Verwendung der RadioaktivitΓ€t in der Mikrochemie (= Handbuch der Mikrochemischen Methoden. Band 2). Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg 1955, ISBN 978-3-662-35458-2, doi:10.1007/978-3-662-36286-0.
β’ Hanns Malissa, A. A. Benedetti-Pichler: Anorganische Qualitative Mikroanalyse. Springer Vienna, Vienna 1958, ISBN 978-3-7091-5082-5, doi:10.1007/978-3-7091-5081-8.
β’ Ekkehard Fluck, Margot Becke-Goehring: EinfΓΌhrung in die Theorie der quantitativen Analyse. 7th Auflage. Steinkopff, Heidelberg 1990, ISBN 978-3-7985-0788-3, doi:10.1007/978-3-642-50332-0.
Einzelnachweise
cite-note-wob-33. β Wissenschaft-Online-Lexika: Eintrag zu Mikroanalyse im Lexikon der Biologie, abgerufen am 24. Februar 2009.
cite-note-44. β Rudolf Werner Soukup, Johannes Theiner, Manfred Kerschbaumer: 100 years Nobel Prize for Fritz Pregl: from the introduction of microanalytical methods to todayβs developments. In: Monatshefte fΓΌr Chemie β Chemical Monthly. 26. Juli 2024, ISSN 0026-9247, doi:10.1007/s00706-024-03218-z (englisch).
cite-note-1111. β Yi Liu, Xuepeng Shao, Wenting Bu, Zhen Qin, Youyi Ni, Fengcheng Wu, Chuting Yang, Xiaolin Wang: Radioanalytical chemistry for nuclear forensics in China: Progress and future perspective. In: Chinese Chemical Letters. Band 33, Nr. 7, Juli 2022, S. 3384β3394, doi:10.1016/j.cclet.2022.03.016 (englisch, Table 1. Analytical techniques commonly used in nuclear forensics.).
cite-note-1212. β Hans J. Nilsson, Tolek Tyliszczak, Richard E. Wilson, Lars Werme, David K. Shuh: Soft X-ray scanning transmission X-ray microscopy (STXM) of actinide particles. In: Analytical and Bioanalytical Chemistry. Band 383, Nr. 1, September 2005, ISSN 1618-2642, S. 41β47, doi:10.1007/s00216-005-3355-5 (englisch).