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2. Theoretische Grundlagen 31<br />

Abbildung 8: Partikelgrößenverteilung eines mittels Laser-Ablation erzeugten Aerosols einer<br />

Messingprobe. Für die Generierung wurde ein ArF-Excimer-Laser (193 nm) mit einem<br />

Laserstrahldurchmesser von 63 µm, eine Frequenz von 10 Hz und einer Energiedichte von 15 J/cm 2<br />

verwendet. [KUHN et al. 2005]<br />

Durch den stark variierenden Partikeldurchmesser werden die Plasmaprozesse<br />

der Verdampfung, Atomisierung und Ionisierung erheblich beeinflusst<br />

[RODUSHKIN et al 2002]. Des Weiteren wird die Präzision und Genauigkeit der<br />

Analyse signifikant beeinträchtigt, was sich durch eine nicht vollständige<br />

Ionisierung der Elemente [PERDIAN et al. 2008] und auftretende<br />

Fraktionierungseffekte [KUHN et al. 2004, KROSLAKOVA UND GÜNTHER 2006,<br />

SAETVEIT et al. 2008] bemerkbar machen kann. So konnte Guillong zeigen, dass<br />

Aerosolpartikel, welche größer als 0,8 µm sind, aufgrund ihrer unvollständigen<br />

Verdampfung, Atomisierung und Ionisation einen fraktionierenden Einfluss auf<br />

das Analyseergebnis ausüben [GUILLONG et al. 2003].<br />

Im Gegensatz zur Flüssigaufgabe, <strong>bei</strong> der eine Fraktionierung durch die<br />

Plasmafackel hervorgerufen werden kann, besteht diese Problematik seitens der<br />

Laser-Ablation an drei verschiedenen Stellen der Analyse. So tragen der<br />

eigentliche Ablationsprozess, der Aerosoltransport und die Ionisierungsquelle zu<br />

einem fraktionierenden Effekt <strong>bei</strong> [KOCH et al. 2002, 2004].

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