光源光谱实验报告

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划光源光谱实验报告  一、实验目的  1、学会使用UV-2550型紫外-可见光分光光度计。  2、掌握紫外—可见分光光度计的定量分析方法。  3、学会利用紫外可见光谱技术进行有机化合物特征和定量分析  的方法。  二、实验原理  基于物质对200-800nm光谱区辐射的吸收特性建立起来的分析测定方法称为紫外—可见吸收光谱法或紫外—可见分光光度法。紫外—可见吸收光谱是由分子外层电子能级跃迁产生,同时伴随着分子的振动

2、能级和转动能级的跃迁,因此吸收光谱具有带宽。紫外—可见吸收光谱的定量分析采用朗伯-比尔定律,被测物质的紫外吸收的峰强与其浓度成正比,即:  其中A是吸光度,I、I0分别为透过样品后光的强度和测试光的强度,ε为摩尔吸光系数,b为样品厚度,c为浓度。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  紫外吸收光谱是由于分子中的电子跃迁产生

3、的。按分子轨道理论,在有机化合物分子中这种吸收光谱取决于分子中成键电子的种类、电子分布情况,根据其性质不同可分为3种电子:形成单键的σ电子;  形成不饱和键的π电子;氧、氮、硫、卤素等杂原子上的未成键的n电子。  图1.基团中的σ,π,n成键电子  当它们吸收一定能量ΔE后,将跃迁到较高的能级,占据反键轨道。分子内部结构与这种特定的跃迁是有着密切关系的,使得分子轨道分为成键σ轨道、反键σ*轨道、成键π轨道、反键π*轨道和n轨道,其能量由低到高的顺序为:σ用金刚石刻刀在一块平面玻璃上刻成的,而反射光栅则把刻缝刻在磨光的硬质

4、合金上  实验内容  1、仪器调节:分光计调节;光栅的调节2、用钠灯测定光栅的光栅常数.  首先测出钠黄光谱线第一级的角坐标,具体要求是  ?;然后依据公式对于k=+1记下??、??,对于k=-1记下???、??  ?????=??????+?14?计算出钠黄光谱线的衍射角;最后用光栅方程算  出光栅的光栅常数。  3、测定汞灯各条谱线的波长。按上述方法记录各谱线的角坐标,并计算它们的衍射角和波长。  二、小型棱镜读谱仪测氢原子光谱目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专

5、业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  实验目的  1.了解小型棱镜摄谱仪的结构原理与使用方法。  2.初步掌握拍摄光谱与测量谱线波长的方法。  3.测定氢原子光谱的波长,计算氢的里德伯常量。  实验原理  氢原子光谱的规律:氢原子核外只有一个电子,根据玻尔理论,  当电子处在量子数为n的轨道上运动时,原子总能量处于激发态的电子,能够自发地跃迁到能量较低的状态或基态。如果由n级向k级跃迁,将发射单色光。当k=1

6、,n=2,3,4,…时,氢原子发出的各条谱线形成莱曼系,它落在远紫外区;当k=2,n=3,4,5,…时,各条谱线形成巴耳末系,它落在可见光区域并延伸到紫外区域;当k=3,4,5,…时,则形成其它线系。  实验内容  1、观察小型棱镜读谱仪的构造,学习其调整和使用方法。  2、以氦氖灯为光源,用读谱仪观察氦氖的光谱,并用读谱仪读数显微镜测量每条谱线的位置坐标。  3、换以氢灯作光源,观察其光谱并测量每条谱线的位置坐标。  4、用线性内插法计算出氢谱线的波长。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展

7、的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  三、光栅光谱仪测光谱  实验目的  1.了解光栅光谱仪的工作原理。  2.学习一种光谱分析的方法。  实验原理  1.平面光栅摄谱仪目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能

8、及个人素质的培训计划  (1)光路原理:一般平面光栅摄谱仪的光路。是同一大凹球面反射镜的下、上两个不同框形部分。光源A发出的光,经三透镜照明系统L1、L2、L3后均匀照亮狭缝S。通过S的光经小平面反射镜N反射转向90°后射向M1,因S由N所成的虚像正好处在M1的焦面上,所以狭缝上一点S发出的光,经M1反射后成了微微向

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