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紫外分光光度計基本工作原理
點擊次數:3585 更新時間:2015-01-15 打印本頁面 返回

紫外分光光度計概述

    物質的吸收光譜本質上就是物質中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波長的光能量, 相應地發(fā)生了分子振動能級躍遷和電子能級躍遷的結果。由于各種物質具有各自不同的分子 、原子和不同的分子空間結構,其吸收光能量的情況也就不會相同,因此,每種物質就有其 *的、固定的吸收光譜曲線,可根據吸收光譜上的某些特征波長處的吸光度的高低判別或 測 定該物質的含量,這就是分光光度定性和定量分析的基礎。分光光度分析就是根據物質的吸 收光譜研究物質的成分、結構和物質間相互作用的有效手段。
    紫外可見分光光度法的定量分析基礎是朗伯-比爾(Lambert-Beer)定律。即物質在一定濃度 的吸光度與它的吸收介質的厚度呈正比

紫外分光光度計基本工作原理:

  紫外分光光度計基本工作原理和紅外光譜儀相似,利用一定頻率的紫外可見光照射被分析的有機物質,引起分子中價電子的躍遷,它將有選擇地被吸收。一組吸收隨波長而變化的光譜,反映了試樣的特征。在紫外可見光的范圍內,對于一個特定的波長,吸收的程度正比于試樣中該成分的濃度,因此測量光譜可以進行定性分析,而且根據吸收與已知濃度的標樣的比較,還能進行定量分析。

紫外分光光度計特點和主要用途:

  紫外可見光譜儀涉及的波長范圍是0.2--0.8微米(對應波數50000-12500厘米-1),它在有機化學研究中得到廣泛的應用。通常用作物質鑒定、純度檢查,有機分子結構的研究。在定量方面,可測定結構比較復雜的化合物和混合物中各組分的含量,也可以測定物質的離解常數,絡合物的穩(wěn)定常數,物質分子量鑒別和微量滴定中指示終點以及在液相色譜中作檢測器等。

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