浅谈分光光度法和分光光度计的原理及其应用.pdf

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时间:2020-03-27

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1、浅谈分光光度法和分光光度计的原理及其应用刘瑜年(青海盐湖镁业有限公司,青海格尔木816099)摘要:伴随着分光光度计在各领域内广泛应用,分光光度计所起到的作用日益凸显,但是部分单位对分光光度计原理了解有限,所以本文就分光光度法、分光光度原理及应用进行分析研究,希望能够增加对分光光度法及分光光度计的了解程度。关键词:分光光度法:分光光度计;原理及应用分光光度法是在比色法的基础条件之上所发展出来的。比色法在实际应用过程中,仅仅局限于应用在可见光驱内,但是分光光度法能够在紫外光与红外光内去应用。比色法主要应用单色光,所涉及到的谱

2、带宽度和整体精度都十分有限。分光光度法与真正单色光较为贴近,光谱带宽度不会超过35ram,能够对紫外区域内lmm以下进行检测,具有良好的精确度。1光的基本知识光主要是由光量子所构成,具有十分显著的二重性,也就是微粒不连续性与波动连续性,光在波长与频率上面具有波动特征,能够通过A=旦表示。其中A表示光所具有的波长,波长为振动相同临界点之间所具有的距离,v表示光频率,也就是光在每秒内振动的次数,c表示光传播速度。光属于电磁波内的一种。在自然界内的电磁波类别较多,电磁炉波长不同,分光光度法所应用到的光谱主要控制在200mm与10

3、u之间,其中包含三个光驱,分别是紫外光区、可见光区与红外光区。2吸收光谱原理分子在物质内运动可以分为三种形式,分别是电子运动、分子内原子振动、分子自身转动,所以一共具有三个能级,分别是电子能级、振动能级、转动能级。光在照射分子之后,分子将会吸收光的能量,进而产生能级跃迁,也就是完成从基态能级到激发能级的转变。不同能级所需要的能量数量也不同,这就需要应用不同电磁波进行激发。电子能级在跃迁过程中所需要的能量要是越多,基本上都处于可见光区域或者是紫外光区域内,这种光谱被称之为紫外光及可见光光谱。分子在被红外线照射之后,分子所吸收

4、到的能量无法完成电子能级的跃迂,仅仅能够让分子完成振动能级与转动能级之间的转换,进而所得到的光谱也就是红外光谱。分子要是被比外红外线光源进行照射,分子仅仅能够完成转动能级的转变,这样所得到的光谱为远红外光谱。物质所具有的结构要是不同,在完成能级跃迁过程中所需要吸收的能量也就存在一定差异,对于光源吸收速度也就不同,不同物质都具有自身特殊的光带,进而人们就能够对不同物质进行分辨。这也是光度法在实际应用分析的前提条件。按照郎伯比耳定律可知,溶液、温度与光源波长在相同情况之下,溶液内所具有的光密度与溶液厚度之间应该呈现正比例关联;

5、要是溶液厚度要是一定的情况下,溶液浓度与光密度仅仅具有关联,被测物质浓度与吸光度之间呈现正比例关联,光度法在分析过程中就是应用该理论依据”1。3分光光度计构造原理复合光在经过分光系统之后,会分散成为不同波长的单色光,对其中任意一个波长单色光进行分析研究,能够对测试物法在测量过程中所应用到的设备称之为分光光度计。虽然分光光度计型号存在一定差异,但是分光光度计的结构基本相同,主要有五部分构成,分别是光源、单色器、样品吸收池、检测系统与信号指示系统ul。3.1光源能够被作为光源的较多,例如钨灯、卤钨灯、激光、红外线等。例如钨灯要

6、是作为光源,所产生的光谱为连续光谱,适合在3600000nto范围内应用,在应用过程中具有良好的稳定性,主要是作为可见光光源。3.2单色器单色器是分光光度计基础构建,主要是将混合光源转变为单色光,同时为检测提供针对波长光源。单色器主要由四部分构成,分别是入口狭缝、出I:1狭缝、色散元件及准直镜,其中最为重要元件为色散元件,色散元件还可以分为棱镜与光栅两种类别。3.2.1棱镜棱镜主要作用是将混合光分解为单色光,正常情况下为三角柱体。棱镜要是由不同原材料生产而成,透光范围也存在一定差异。棱镜要是应用玻璃制成,所得到的光谱就是可

7、见光谱;要是应用石英制成,所得到的光谱就是紫外光谱”1。3.2.2光栅单色器光栅还可以作为单色器内的色散构建,主要是在金属表面上刻画出多个槽,需要特别注意不同槽之间距离应该相等,并且相互平行。光在经过槽反射之后,容易出现色散情况。部分分光系统就是以光栅作为基础理论,在玻璃或者是石英表面上刻画出多个槽,通过光干涉及衍射特征,完成混合光分散操作,得到针对性光谱。3.3狭缝狭缝主要表示光路上面由隔板所形成的缝隙,主要作用对单色光强度及纯度进行调节,同时也能够对单色光分辨力造成影响。狭缝宽度基本上控制在2mm之内,棱镜分散能力也会

8、根据波长的改变发生变化,分光光度计所具有的狭缝宽度能够与棱镜分散能力一共进行调整。3.4检测器系统尽速在光源照射之下会产生电流,光源强度要是越大,电流数值也就会越高,也就是光电效应。检测器系统主要是根据检测器所产生的光电流进行检测,完成对数字结果的转变。4结语分光光度法与分光光度计在实际应用过程中,主要

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