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文档简介
1、2020/7/1,1,紫外可见分光光度计的基本知识,名称:在贝学号: 6620852525250学院:先进化学制造研究院,2020/7/1,2,紫外可见分光光度法,紫外发展史机器的原理机器构成固体紫外和液体紫外的区别紫外应用例,2020/7/1,3,3 朗伯(Lambert )从1760年开始发现对光的物质吸收与物质的厚度成比例,之后被称为朗伯定律的啤酒(Beer )在1852年发现对光的物质吸收与物质浓度成比例,被称为啤酒定律。 在应用中,兰伯特定律和啤酒定律相结合,也被称为兰伯特-啤酒定律。 2020/7/1.4,6,美国Beckman于1945年发布了世界上第一台成熟的紫外可见分光光度计
2、商品机器,5,1862年反射镜使用石英分光器测定了100多种物质的紫外吸收光谱。 他把光谱图从可见区域扩展到紫外区域,指出吸收光谱不仅仅是构成物质的基质。 4、1859年正生(R.Bunsen )和基尔霍夫(G.Kirchhoff )发现食盐中的黄色光谱的波长和“夫琅和费线”中的d线的波长完全一致,物质发出的光的波长(或频率)及其能吸收发展简史,2020/7/1,5,紫外可见分光光度法,紫外发展历史机器的原理仪器构成了固体紫外和液体紫外的区别紫外应用实例,2020/7/1,6,它利用物质分子和离子对某一波长范围的光的吸收作用,进行物质的定性分析、定量分析和结构分析。 作为依据的光谱是分子和离子
3、吸收入射光的特定波长的光而产生的吸收光谱。 根据吸收的光的波长区域,分为紫外分光光度法和可见光分光光度法,统称为紫外可见光分光光度法。 基本原理、2020/7/1、7、设入射光强度为I0、吸收光强度为Ia、透射光强度为It、反射光强度为Ir时,I0=Ia It Ir反射光强度弱,因此其影响小,上式为I0=Ia It,一、吸光度和透射率、基本原理朗伯-比尔定律8吸光度:是透射率倒数的对数,用a表示时,A=lg1/T=lgI0/It,透射率:透射光的强度It与入射光的强度I0之比,用t表示时,t=it/i0, 2020/7/1、9、2、朗伯-比尔定律:平行的单色光通过包含光吸收物质的稀薄溶液时,溶
4、液的吸光度与吸物质浓度、液层厚度成比例,即在A= cl式中,比例常数与吸物质的本性、入射光的波长和温度等因素有关。 c是吸光物质浓度,l是透光液层的厚度。 2020/7/1,10,紫外可见分光光度法,紫外发展史仪器的原理仪器有固体紫外和液体紫外的区别紫外应用实例,11,基本构成-单光束分光光度计,光源:提供符合要求的入射光. 要求:可以在紫外光区或整个可见光谱区内放射连续光谱,具有充分的放射强度、稳定性、长寿命。 单色仪:将光源发出的复合光分解为连续光谱,可以从其中选择1波长的单色光的光学系统。 检测器:利用光电效应,将透过吸收池的光信号转换成可测量的电信号。 2020/7/1、12、吸收池:
5、也被称为用于容纳决定所测量的溶液和透光液层厚度的器件的比色皿。 主要有石英吸收池和玻璃吸收池两种。 紫外区必须采用石英吸收池,可见区一般使用吸收玻璃池。 吸收池,主要规格为0.5cm、1.0cm、2.0cm、3.0cm和5.0cm,注意事项:用手拿着两侧的毛面,加入液体高度的四分之三。2020/7/1,13,紫外可见分光光度法,紫外发展史机器的原理机器是固体紫外和液体紫外的区别紫外的应用例子,2020/7/1,14,固体紫外和液体紫外的区别,2020/7/1,15,固体紫外和液体紫外的区别-机器构成,2020/7/1, 光从输入孔入射后,光在该球内部均匀地反射和扩散,取出从输出孔得到的光,此外
6、,入射光的入射角、空间分布、偏振光对输出光束的强度和均匀性产生影响1。 积分球的基本工作原理,积分球是紫外可见分光光度计最重要的附属装置,通过积分球的使用,光度计能测定的样品的形态和种类,如悬浮样品和不透明类样品扩大了范围。 分析测试中心的紫外可见光分光光度计(U-3310 )配置的积分球装置如图所示:2020/7/1,17,双光束积分球式分光光度计具有两个光栅和两个检测器。 测量时光源只闪烁一次,同样地测量了样品和参照白。 由此,克服了系统变化引起的误差,测量数据的精度非常高。 固体紫外和液体紫外的区别-积分球,2020/7/1,18,紫外可见分光光度法,紫外的发展史机器的原理机器构成固体紫外和液体紫外的区别紫外应用例,2020/7/1,19,固体紫外实例-60nm的金粒子负载在聚合物中,2020/7/1, 20液体紫外应用例-40nmaups的uv数据、2020/7/1、21、(55nm、534.2nm )、528.2nm波长对应金粒子的粒径为40nm左右、液体紫外应用例-40nmaups的uv数据、2、2020/7/1、22、粒径不同23 1王聪明,郭城,张亮亮等.积分球的光能均匀性的蒙特卡罗模拟J .微光和红外,2009,
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