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紫外可見吸收光譜分析法總結

圖文 更新时间:2024-07-06 20:40:26

綜述:紫外-可見吸收光譜分析是研究分子吸收在200~800nm波長範圍内的吸收光譜,又稱紫外-可見分光光度法。紫外-可見吸收光譜主要産生于分子中價電子再電子能級間的躍遷,是研究物質電子光譜的分析方法。

紫外-可見分光光度計

主要組成:光源、單色器、吸收池、檢測器和信号顯示系統。

1、光源 光源是提供符合要求的入射光的裝置。要求光源能夠發射足夠強度的連續輻射,穩定性好且輻射能量随波長的變化盡可能小。最常見的可見光光源是鎢絲燈,它可發射320~2500nm範圍的連續光源。常用的紫外光源是氫燈或氘燈,可發射的波長範圍為180~375nm。光源受外加電壓的影響較大,電壓微小變化都會引起發光強度的波動,因此必須嚴格控制燈電壓,儀器必須配有穩壓裝置。

2、單色器 單色器是将從光源輻射的複合光中分出單色光的光學裝置。其主要功能是産生光譜純度高的波長且波長在紫外可見區域内任意可調。單色器主要是由入射狹縫、準光器、色散元件、聚焦元件和出射狹縫等幾部分組成。其核心部件是色散元件,起分光作用,主要有棱鏡和光栅。棱鏡有玻璃和石英材料,它們的色散原理是依據不同波長的光通過棱鏡時有不同的折射率而将不同波長的光分開。

3、吸收池 吸收池也稱比色皿,是用于盛裝試液并決定溶液液層厚度的器皿。一般有石英和玻璃材料兩種。石英池适用于可見光區及紫外光區,玻璃吸收池隻能用于可見光區。為減少光的反射損失,吸收池的光學面必須完全垂直于光束方向。在分析測定中,吸收池要挑選配對,因為吸收池材料本身的吸光特征以及吸收池的光程長度的精度等對分析結果都有影響。

4、信号檢測器 檢測器是測量單色光透過溶液後光強度變化的一種裝置。在測量吸光度時,并不是直接測量透過吸收池的光強度,而是把光強度轉化成電信号進行測量,這種光電轉換器件就稱為檢測器。

5、信号顯示器 信号顯示器是将光電轉換器輸出的信号顯示出來的裝置。由檢測器将光信号轉換為電信号後,可用檢流計、微安表、記錄儀、數學顯示器或陰極射線顯示器顯示和記錄測定結果。

分析條件的選擇

在無機分子中,很少利用金屬離子本身的顔色進行吸光度分析,因為它們的摩爾吸收系數比較小。一般都是選擇适當的試劑與待測離子反應生成對紫外可見光有較大吸收的物質在進行測定,此反應稱為顯色反應,所用的試劑稱為顯色劑。許多有機顯色劑與金屬離子形成穩定性好、具有特征顔色的螯合物,其靈敏度和選擇性都較高。

紫外可見吸收光譜分析法總結(紫外-可見吸收光譜分析)1

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