微量元素分光分析器とは、試料中の微量元素を光学的原理を用いて定性的に定量分析する装置を指す。このような装置は通常、原子吸収分光法(AAS)、誘導結合プラズマ質量分析法(ICP−MS)、誘導結合プラズマ発光分光法(ICP−OES)などの技術に基づいて、特定の波長における光強度変化を測定することによってサンプル中の微量元素の濃度を決定する。
微量元素分光分析器とは、試料中の微量元素を光学的原理を用いて定性的に定量分析する装置を指す。このような装置は通常、原子吸収分光法(AAS)、誘導結合プラズマ質量分析法(ICP−MS)、誘導結合プラズマ発光分光法(ICP−OES)などの技術に基づいて、特定の波長における光強度変化を測定することによってサンプル中の微量元素の濃度を決定する。
一般的な微量元素には、次のものがあります。
1、人体に必要な微量元素:例えば鉄、亜鉛、銅、マンガン、セレンなど。
2、環境汚染物:例えば水銀、鉛、カドミウム、クロムなどの重金属。
3、工業原料と製品中の微量元素:例えば合金中の不純物元素、薬品中の有効成分など。

微量元素分光分析器の動作原理
異なるタイプの微量元素分光分析器で採用されている技術経路には違いがあるが、その核心思想はすべて物質と光が相互作用した後に発生した特徴信号に基づいて分析されている。
1.原子吸収分光法(AAS)
AASは、気体基底原子による特定の波長光の吸収特性に基づいて元素定量分析を行う方法である。測定すべき元素を含む試料が高温に加熱されて原子蒸気を形成する場合、固定波長の光源を用いてその蒸気を照射し、測定すべき元素の原子がこの波長の光を吸収することができれば、透過光強度の変化を測定することで試料中のその元素の濃度を算出することができる。
2.誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)
微量元素分光分析計は、検出器としてのイオン源としての誘導結合プラズマと質量分析計の利点を結合している。試料溶液は霧化器を経て微細な液滴となり、高周波誘導コイルによって生成された高温プラズマ中に入り、その中の元素は正電荷を帯びたイオンにイオン化され、そして、これらのイオンは質量/電荷比(m/z)で分離され、検出器に記録される。ICP−MSは高感度と分解能を有し、複雑なマトリックス中の微量元素の分析に適している。
3.誘導結合プラズマ発光分光法(ICP−OES)
ICP−OESも同様に誘導結合プラズマを励起源として用いているが、それは元素が高温で励起された後に放出される特徴的な放射スペクトルに依存して分析される。各元素には発光スペクトル線があるので、これらのスペクトル線の位置と強度を識別することで、サンプルに存在する元素の種類と濃度を決定することができます。