分光光度计分辨率的改进技术光学仪器应用简介
分辨率的改进,这种方法在很多场合可与放射光波相比。能量
色散法不仅用于原子序数小的元素,而且用于放射光谱不易检测
的元素。紫外—可见吸收分光光度计吸收光谱学用在测试技术方
面是第一流的,并在定性和定觅分析方面用处都很大。 分光光
度系统有以下必要的组成部分:辐射能源、联合光学装置和缝隙
,色散器件、探测器和数据探测系统。材料差别和系统结构都取
决于被测电磁光谱的波长间隔。只有在可见光带(780~380里)和
紫外区(380—200里)才使用紫外—可见设备。
原理 紫外或可见区的分子、离子和辐射能互相作用时,电子从
一个枣子轨道到高能轨道的变动中,吸收就产生了。 在波长较
矩、紫外线或真空紫外线小的情况下,能量足以移动电子或粉碎
分子键。 吸收光谱是整个分子能量结构的一部分,不是单键或
能态的特性。对一定的分子结构来说,吸收光谱是特有的。 若
电子能级的变化小,则在较长波段产生吸收,尤其在可见区。
紫外—可见分光光度计。来自光源的光先要进行对准,通过扫描
单色光镜,并连续驱动以改变波长、然后再将光对准,使之通过
试样。用光敏电池检测光,以波长函数将其结果绘在曲线图纸上
。紫外—可见分光光度的检测试样液是很多合适溶剂中较用的溶
液,水就是较普通的一种。溶液的容积一般是1一5毫升。杂质的
透明颗粒分析也是十分必要的。测量各种元素的分光光度法,不
论是以原子形式,还是以分子形式目前都是有用的。分光光度法
是决定元素氧化状态和有机官能团的一种方法,它既准确又精密
,也能用于自动化。然而,分光光度法进展很慢,不适用于重要
分析。紫外—可见分光光度计的主要用途:监测土ppm左右宽度
的有机化合物。红外分光光度计 、多数商业红外分光光度计
的功能是在2.5—25微米波长范围内,有机化合物“指纹印区”
。和紫夕卜可见分光光度计一样,红外设备也是由适当的辐射源
、色散器件、光学设备、探测器和数据探测系统组成。